WO2017194712A1 - Verfahren zum näherungsweisen ermitteln einer dioptrischen gebrauchswirkung eines brillenglases und system - Google Patents

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WO2017194712A1
WO2017194712A1 PCT/EP2017/061403 EP2017061403W WO2017194712A1 WO 2017194712 A1 WO2017194712 A1 WO 2017194712A1 EP 2017061403 W EP2017061403 W EP 2017061403W WO 2017194712 A1 WO2017194712 A1 WO 2017194712A1
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spectacle lens
point
lens
reference point
determination
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PCT/EP2017/061403
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Helmut Wietschorke
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Carl Zeiss Vision International Gmbh
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    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties
    • G01M11/0221Testing optical properties by determining the optical axis or position of lenses
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties
    • G01M11/0228Testing optical properties by measuring refractive power

Definitions

  • the present invention relates to a method for the approximate determination of a dioptric utility, preferably close-up action, of a spectacle lens. Furthermore, the present invention relates to a computer-implemented method for the approximate determination of a dioptric utility, preferably close-up, of a spectacle lens. Furthermore, the present invention relates to a system for the approximate determination of a dioptric utility, preferably close-up, of a spectacle lens. Furthermore, the present invention relates to a computer program product with program code, which is designed to carry out a method for determining approximately a dioptric use effect, preferably close-up action, of a spectacle lens. In the prior art so-called progressive power lenses are well known. Such a progressive lens can be divided into three zones.
  • a use position In a use position, it has an upper portion, which is also referred to as a remote part and is designed for viewing in the distance. Furthermore, it has a lower area with an additional effect, which is also referred to as addition. This area is intended for near vision and is also referred to as the near portion. In addition, a transition area is provided, which is located between the far and near range and allows a sharp vision even in intermediate distances.
  • the use of smooth surfaces for the progressive power lens achieves a continuous increase in the effects between the remote part and the near part.
  • multifocal spectacle lenses are known, for example bifocal lenses, which have a dividing line between the near part and the distal part, at which the distal part and the near part adjoin one another. In this case, there is an effect jump between the far part and the near part.
  • a progressive lens has on its front surface in the remote part on a remote construction reference point, in which the target values for the action of the remote part are present.
  • the front surface in the near part has a near-design reference point in which the set values for the near part are present. Due to the position of the near part in the position of use in the lower region of the lens, an actual beam path from a spectacle wearer when looking at an object in the vicinity through the near construction reference point extends generally obliquely through the spectacle lens. This has the consequence that a main beam of the beam between the eye of the wearer and the back spectacle surface is not perpendicular to the rear surface of the glass.
  • a customer wants glasses with an increased order value get for the addition it may happen that the then ordered addition was indeed increased compared to the order addition or target addition of the old lenses by, for example, 0.5 diopters, the wearer but then due to the different design of the Nahvons his new, made in the light of individual parameters produced spectacle lenses no or only an insignificant increase in the use of proximity effect with his new progressive lens. This can lead to dissatisfaction because of too little side effects.
  • the measured value and the actual spectacle wearer addition can be specified by manufacturers. This is for example in the article "Giving full power to the wearer in lens design”; Essilor; Torracinta, Guilloux; December 2009. However, this is only possible if the actual usage situation of the spectacle lens, for example pretilt, socket disc angle, corneal vertex distance, etc., is taken into account in the calculation of the auxiliary addition and the near portion is optimized for the spectacle wear effect.
  • the optician Since the actual close-up effect in the spectacle wearer beam path of the old progressive lens is therefore not known to an optician and moreover generally does not result from measured value tables of the relevant literature, the optician is missing a suitable basis as a reference for ordering an optimum addition of a new progressive lens according to the wishes of the customer.
  • Too little addition leads to the wearer to insufficient support of the near vision through the lens. Too high an addition causes increased astigmatic residual errors and thus smaller areas in the spectacle lens, in which a sharp vision in the vicinity and in medium distances is possible.
  • optometrists it is advantageous for optometrists to be able to estimate the unavoidable dioptric aberrations or the optical quality of the spectacle lens outside the central viewing area of a single-vision spectacle lens or a progressive lens or a multi-specular spectacle lens. Outside the central vision area, the dioptric utility for the wearer of the glasses with the lensmeter can generally not be determined and thus unknown to the optician.
  • an optometrist is usually unable to determine the three-dimensional shape of a spectacle lens to determine based on the optical aberrations of the spectacle lens for the wearer of glasses.
  • DE 699 22 763 T2 discloses a method for evaluating a spectacle lens by determining the optical properties of each position on a spectacle lens with respect to the main beam passing through the center of rotation of the eyeball, based on the three-dimensional data of the spectacle lens.
  • the parameters for the state in which the spectacle lens is worn include the distance from the eye-side surface of the spectacle lens to the center of rotation of the eyeball and the material parameters of the spectacle lens.
  • DE 699 22 763 T2 focuses on the fact that the distance between the surface of the lens on the eye side and the center of rotation of the eyeball generally differs with the eyeglass wearer.
  • DE 699 22 763 T2 does not disclose how the shape of the spectacle lens can be determined without three-dimensional measurement of the surfaces.
  • DE 699 22 763 T2 in the method disclosed in DE 699 22 763 T2, the position of the fitting point, the corneal vertex distance, the base curve, the dioptric measuring effect at the point of determination and / or in the determination region of the spectacle lens as well as a predefined object distance model are not taken into consideration.
  • DE 699 22 763 T2 does not disclose the approximation of a region of the spectacle lens by a suitable lens element, which is determined by means of the dioptric measuring action at the point of determination and / or in the determination region of the spectacle lens.
  • the present invention is therefore based on the object of specifying a method for the approximate determination of a dioptric utility effect, preferably near-use effect, of a spectacle lens, a corresponding computer-implemented method, a corresponding system and a corresponding computer program, which have the disadvantages described above eliminates and indicates a possibility for an optometrist, with the possibilities available to him a dioptric utility effect, preferably close proximity effect, so approximately to determine that a suitable reference value for the optician is present.
  • a method for approximately determining a dioptric utility at a point of determination and / or in a determination area on the front surface or the back surface of a spectacle lens comprising the following steps:
  • the centering data set has at least one position of a fitting point on the front surface of the spectacle lens, a position of the destination point and / or the determination area, a corneal vertex distance of the spectacle lens, a pretilt angle of the spectacle lens and optionally a lens angle,
  • the parameter data set at least one base curve of the spectacle lens, a refractive index of a material of the spectacle lens, at least one thickness of the spectacle lens at the point of determination and / or in the determination region, optionally a thickness of the spectacle lens on the Matching point of the spectacle lens and a dioptric measuring effect at the point of determination and / or a dioptric measurement effect distribution in the determination region of the spectacle lens,
  • Approximating a region containing the determination point and / or the determination range of the spectacle lens by determining a lens element based on the parameter data set having a dioptric measurement effect at a reference point and / or a dioptric measurement effect distribution in a reference region corresponding to the dioptric measurement effect or corresponds to the dioptric measurement effect distribution of the spectacle lens, and at the reference point and / or in the reference region has at least one thickness which corresponds to the thickness of the spectacle lens at the destination and / or in the determination region,
  • a “reference region” is an area on the lens element whose size or boundary coincides with the size or boundary of the determination region of the spectacle lens. tiger location of the determination area an eye-side position on the lens element.
  • eye rotation point refers to the virtual point in the eye around which the eye turns when looking.
  • dioptric utility effect in the context of this invention is a collective term for the focusing effect, the prismatic effect and the errors of higher order, each for each beam emanating from an object point and its main beam (the central beam of the beam) passes through the spectacle lens and the eye pivot point.
  • focusing effect is again a Collective term for the spherical effect and the astigmatic effect. The spherical effect and the astigmatic effect are explained below:
  • the eye-side minimum focal distance and the eye-side maximum focal distance along the main beam and with respect to the Vertex ball For each beam emanating from an object point and whose main beam (the central beam of the beam) passes through the spectacle lens and the eye pivot point, for the jet infinitesimal adjacent rays, the eye-side minimum focal distance and the eye-side maximum focal distance along the main beam and with respect to the Vertex ball to be determined.
  • the vertex is the one ball through the vertex of the lens back surface with the optical eye pivot as the center, see "Dictionary of Optometry" by Dr. med. Helmut Goersch DOZ-Verlag 2004, Heidelberg).
  • a spherical or toric spectacle lens (see DIN ISO 13666: 2013-10, clauses 8.2.4 and 8.2.7) is said to be equivalent to this ray trajectory if it has the same intersecting distances for the respective object distance along the optical axis as the intersections defined above has.
  • the minimum and maximum vertex values of an equivalent spherical or toric spectacle lens of low center thickness give the minimum and maximum spherical power for this beam.
  • the vertex power is defined in DIN ISO 13666: 2013-10, paragraph 9.7.
  • the maximum spherical power minus minimum spherical power difference is referred to as the astigmatic effect, and the mean of the minimum and maximum spherical powers is referred to as the "mean spherical utility".
  • the dioptric utility effect may also be a dioptric utility effect distribution if the dioptric utility effect is determined not only at a destination but at more than one point in a destination region.
  • the term "close proximity effect” designates the utility according to Section 9.1 1 of the standard DIN EN ISO 13666: 2013-10, according to which the utility is the dioptric power of a spectacle lens in the position of use for a given object distance and location.
  • the proximity effect is the effect of the near portion in the near-construction reference point at the predefined near-object distance.
  • the near-object distance may be specified as any distance, in particular, for example, 380 mm from the front surface of the spectacle lens.
  • a "measurement effect” or a “dioptric measurement effect” denotes a measured value or a measured effect in accordance with Section 9.10 of DIN EN ISO 13666: 2013-10, according to which the dioptric power in a specific point of a spectacle lens is measured a predetermined method is meant.
  • such methods may be the measurement methods by means of a vertex-refractometer on front surface support or back surface support, such as in accordance with Section 6.5 of the standard DIN EN ISO 8980-2.
  • the measurement effect or dioptric measurement effect for all points of a region is called the measurement effect distribution or dioptric measurement effect distribution.
  • the "mean spherical measurement effect” is the arithmetic mean of the first main section and the second main section of the astigmatic effect of a spectacle lens
  • the first and second main sections are in Sections 12.2.1 and 12.2.2 of DIN EN ISO 13666: 2013-10 defined as the main section of the astigmatic effect of a spectacle lens having the algebraically smaller (first main section) and larger (second main section) vertex-refractive power.
  • a “spectacle lens” designates according to Section 8.1.2 of the standard DIN EN ISO 13666: 2013-10 an eyeglass that is worn in front of the eye, but not in contact with the eye.
  • an eyeglass is a lens designed to measure and / or correct blemishes and / or to protect the eye and to remember its appearance.
  • the term “spectacle lens” is thus not to be understood as limiting in relation to any type of material.
  • Such a spectacle lens can be made of any mineral glass material or of a plastic.
  • the "centering data set” designates the specified group of the parameters of at least the location of the destination point and / or the determination area and / or the near construction reference point, the position of a fitting point on the front surface of the spectacle lens, the corneal vertex distance and the pretilt angle.
  • the location of the destination and / or the determination area is preferably determined or measured relative to the fitting point of the spectacle lens.
  • a thickness of the spectacle lens can be defined at a point of determination, preferably at the near construction reference point and / or in a determination region, measured preferably parallel to the center thickness of the spectacle lens.
  • the "median area value" at a point or in a region of a surface is the difference between the refractive index before and behind the surface multiplied by the average curvature of the surface at a point or in a region.
  • the "base curve” means the nominal mean surface refractive power of the front surface of the spectacle lens. If the curvature is not constant over the entire surface, as is the case, for example, with a front free-form surface, the calculation of the mean surface refractive power can be carried out either at a reference point on the front surface or over the entire front surface by means of a mean curvature for the determination of the base curve over the entire front surface. If the base curve is determined by the mean surface refractive power at the far-end construction point in the case of a front-side progressive-type surface, the base curve is identical to the far-part curve. The far-end curve is defined in Section 14.2.4 of the standard DIN EN ISO 13666: 2013-10.
  • the front surface is of spherical design and the dioptric effect is provided by surface treatment of the rear surface.
  • a base curve or a curvature indication over the front surface of the spectacle lens, a sufficient description of the shape of the front surface for the specified method can be given.
  • the spectacle lens must be permanently marked with the addition, that is to say, of the additive effect.
  • DIN EN ISO 14889: 2013 section 6.2 In the case of spectacle lenses, optical properties, center thickness and, in the case of multifocal spectacle lenses and progressive lenses, the base curve or far part curve must also be specified by the manufacturer on request. Based on this far-edge curve and the addition of the measured value or the marked addition for glasses with front surface progression, it is now possible to approximate the near-part curve with:
  • Near-part curve near far-part curve + 0.53 * addition / (refractive index - 1 .0), where the far-part curve is given with respect to the standard refractive index 1 .530.
  • the "corneal vertex distance” is the distance between the back surface of the spectacle lens and the apex of the cornea measured in the direction perpendicular to a frame plane, see section 5.27 of DIN EN ISO 13666: 2013-10
  • a corneal vertex distance of the spectacle lens can also be used as a distance between the lens and a cornea.
  • object distance model refers to the distribution of the distances of the observed object points in space for all viewing directions to the front surface of the spectacle lens.
  • the steps of determining the centering data set and determining the parameter data set can be carried out with the usual means of an optometrist.
  • the "determining" can be, for example, the reading out of a value from an engraving or a sign of the glass, reading a corresponding value from a manual, determining a value of Zentri mecanicsrtzsatzes and / or the parameter data set by means of a measurement method or by the indirect determination by Calculate or derive from other parameters.
  • an area around the destination point preferably the near-construction reference point, of the spectacle lens, that is to say to determine approximately.
  • an area around the point of destination preferably proximity, can be defined below the "area”.
  • Construction reference point to be understood with a diameter of 10 mm, 5 mm or 2 mm.
  • a simple virtual lens element is thus approximately determined which would have a dioptric measurement effect in a reference point and / or a dioptric measurement effect distribution in a reference region that closely matches the dioptric measurement effect of the spectacle lens in the point of determination, preferably near Construction reference point, and / or corresponds to the dioptric measurement effect distribution in the determination area.
  • the area around the destination point, preferably near-construction reference point, and / or the determination region of the spectacle lens is approximated by means of a spherical or spherical lens element whose base curve is the base curve or the near-part curve corresponds to the spectacle lens.
  • a spherical lens element is a lens element in which both the front surface and the back surface have a spherical or toric surface shape.
  • the area around the destination point, preferably near-construction reference point, and / or the determination region of the spectacle lens by means of a lens element with at least one aspherical surface (according to DIN EN ISO 13666: 2013-10, Section 7.3 ) or at least one atoric surface (in accordance with DIN EN ISO 13666: 2013-10, Section 7.6) or at least one free-form surface is approximated whose base curve corresponds to the base curve or the near-part curve of the spectacle lens, to the measured value distribution of the spectacle lens in the determination region with the measured value distribution in the reference region of the lens element.
  • a lens element with at least one aspherical surface accordinging to DIN EN ISO 13666: 2013-10, Section 7.3
  • at least one atoric surface in accordance with DIN EN ISO 13666: 2013-10, Section 7.6
  • at least one free-form surface is approximated whose base curve corresponds to the base curve or the near-part curve of the spectacle lens, to the measured value distribution of the spectacle lens in the determination region with the measured value distribution
  • a freeform surface represents an area which is produced in free-form technology and in particular does not need to have axial symmetry and point symmetry and has different values for the mean surface power or the surface astigmatism in different areas of the surface.
  • Surface astigmatism and average surface power are defined in "Optics and Technology of the Glasses", Heinz Diepes, Ralf Blendowske, 2nd edition 2005, page 256.
  • the reference point and / or the reference region of the fictitious lens element is at the actual position of the destination point, preferably near construction reference point, and / or with the actual position of the determination area before Cover the eye wearer's eye. This can be done using the centering data set.
  • a location of the eye rotation point can be given, for example, as the origin of a coordinate system.
  • a distance of a cornea from the eye fulcrum may be assumed, for example, by a standard value, for example 13.5 mm.
  • the distance of the cornea from the eye fulcrum may, in particular, be the distance between the eye fulcrum and the corneal apex.
  • the position of the pupil and thus of the eye pivot point is determined relative to the fitting point.
  • the determined values for the fitting point position and the determination point position preferably the near construction reference point position, and / or the determination range position in the spectacle lens
  • the corneal vertex distance, the base curve or the front surface shape approximated by the near part curve and the far part curve, the pretilt and the thickness at the fitting point to virtually position the lens element in front of the eye so as to correspond to the location of the point of determination, preferably the near portion, and / or the range of determination of the actual spectacle lens in front of the eye.
  • the coordinate position of the reference point corresponds to the coordinate position of the designation point, preferably the near construction reference point, and / or the coordinate positions of the reference region correspond to the coordinate positions of the designation region in front of the eye.
  • a tangent plane in the reference point to the front surface of the lens element then has a position identical to the eye rotation point or the eye, as in accordance with the centering dataset, a tangential surface to the front surface of the spectacle lens the destination point, preferably near construction reference point.
  • a destination can be set within the destination area.
  • This destination point may be assigned a reference point having a position relative to the reference area corresponding to the location of the destination point relative to the destination area.
  • the position of the tangential plane in this reference point relative to the eye rotation point can then coincide with the position of the tangent plane at the point of determination relative to the eye rotation point.
  • the dioptric utility effect preferably close-up action
  • a predefined object distance model preferably a predefined near-object distance to be determined.
  • an optometrist can determine by means of the means available to him approximately a close-use effect of a spectacle lens of a customer, so that it the use-Nah Tan, which was approximately determined as a reference for the determination of a proximity and addition of a new can serve glasses to be provided.
  • a computer-implemented method for approximately determining a dioptric utility at a point of determination and / or in a determination area on the front surface or the back surface of a spectacle lens comprising the steps of:
  • Providing a centering dataset of the spectacle lens having at least one position of an adjustment point on the front surface of the spectacle lens, a location of the destination and / or the determination area, a corneal vertex distance of the spectacle lens, a pretilt angle of the spectacle lens and optionally a lens angle;
  • Providing a parameter data set of the spectacle lens having at least one base curve of the spectacle lens, a refractive index of a material of the spectacle lens, at least one thickness of the spectacle lens at the destination and / or in the determination region, optionally a thickness of the spectacle lens at the fitting point of the spectacle lens and a dioptric Measuring effect of the spectacle lens at the point of determination and / or a dioptric measurement effect distribution in the determination region of the spectacle lens,
  • Approximating a region containing the determination point and / or the determination range of the spectacle lens by determining a lens element based on the parameter data set having a dioptric measurement effect at a reference point and / or a dioptric measurement effect distribution in a reference region corresponding to the dioptric measurement effect or corresponds to the dioptric measurement effect distribution of the spectacle lens, and at the reference point and / or in the reference region has at least one thickness which corresponds to the thickness of the spectacle lens at the destination and / or in the determination region,
  • the "provision" of the centering data record or of the parameter data record can be, for example, inputting a centering data record or parameter data record.
  • the input can be made, for example, in a data processing device or in a system for the approximate determination of a dioptric utility, preferably close-up action, of a spectacle lens.
  • these may be provided in the form of centering data sets or parameter data sets stored in a memory.
  • an optometrist according to the present invention from an engraving or a sign on an old spectacle lens and / or determine from manufacturer levies the location of a near-design reference point.
  • the measuring effect can be determined at the point of determination, preferably near construction reference point, and / or in the determination area in the measuring device beam path, ie the dioptric power and / or the dioptric power distribution or the focusing effect and / or the focusing effect distribution and the prismatic effect and / or the prismatic distribution of effects.
  • desired close measured values of the manufacturer of the old spectacle lens can also be known.
  • the optician can determine the spectacle lens thickness at the point of determination, preferably near construction reference point, and / or in the determination region by means of suitable tools. Also, the thickness at the fitting point and the center thickness can be determined.
  • the refractive index or the refractive index of the material of the spectacle lens and the base curve of the old spectacle lens also result from the manufacturer's instructions or information in the engraving of the spectacle lens. According to DIN EN ISO 14889: 2013, section 6.2, manufacturers are required to provide several details for all lenses upon request, these being the center or edge thickness, in millimeters, but also optical properties such as refractive indices or spectral transmittance, density of the lens material.
  • the base curve or far-edge curve must also be given in diopters or in millimeters, and, if available, the thickness reduction prism and a centering template for the restoration of non-permanent markings derived from the permanent markings.
  • the optician can then determine the centering data of the old glasses. This can also be done, for example, with the aid of electronic non-contact centering devices.
  • electronic non-contact centering devices By the Applicant such devices are sold, for example, under the name "Video Infral” or "i.Terminal”.
  • Parameters such as preadjustment, frame disc angle, corneal vertex distance and frame data such as the box dimensions for example slice length, slice height, grinding height, decentration etc. can be determined in this way by means of devices available to the optician.
  • the near-object distance for which the near-field effect is to be determined, or the object-distance model for which the dioptric useful effect is to be determined, can be predefined. Preferably this should correspond to the near-object distance used for the new spectacle lens or to the object distance model used for the new spectacle lens.
  • the centering data set and the parameter data set can then be used to determine by means of an optical calculation the close-up effect of the spectacle lens when looking through the near construction reference point.
  • the centering data set and the parameter data set can also be used to determine the dioptric operating efficiency of the spectacle lens when looking through the destination point and / or through the determination area by means of an optical calculation.
  • a spherical-toric single-vision lens can be determined which has the predetermined base curve and has the predetermined dioptric measurement effect at its reference point.
  • the reference point on the front surface of this simple single-vision lens is then the development point for the approximation.
  • This reference point is then for the later calculation in the coordinate position of the destination point, preferably near construction reference point to bring the lens to bring the lens element in the appropriate position in front of the eye.
  • a spectacle lens with at least one aspheric surface or at least one atoric surface or at least one free-form surface can be determined, which has the predetermined base curve and has the predetermined measurement effect distribution in its reference region. This reference region is then to be brought into the coordinate positions of the determination region of the spectacle lens for the subsequent calculation in order to bring the lens element in the corresponding position in front of the eye.
  • the position of this lens element relative to the eye or to the eye rotation point is finally determined from the centering data set.
  • the lens element is tilted horizontally and vertically and with his Reference point in the position of the destination, preferably Nah-construction reference point, and / or the reference area pushed into the position of the destination area.
  • the tilting takes place in such a way that the tilting of the front surface of the lens element coincides with the tilting of the front surface of the actual spectacle lens in front of the eye.
  • the front tangent plane of the lens element at the reference point has the same inclination in front of the eye as the front side tangent plane at the point of determination, preferably near construction reference point, of the actual spectacle lens.
  • a destination can be set within the destination area.
  • This destination can be assigned a reference point having a position relative to the reference area, which corresponds to the location of the destination point relative to the destination area.
  • the tilting at this reference point can take place such that the tilting of the front surface of the lens element coincides with the tilting of the front surface of the actual spectacle lens at the point of determination in front of the eye.
  • the front tangent plane of the lens element at the reference point then has the same inclination in front of the eye as the front tangent plane at the point of determination of the actual spectacle lens.
  • a lens element which describes the effects of the actual spectacle lens with sufficient accuracy and is positioned relative to the user's eye in such a way that it corresponds with sufficient accuracy to the position of use.
  • a beam computation could be carried out by the lens element, which approximately corresponds to the beam path of the spectacle wearer through the point of determination, preferably near construction reference point, and / or through the determination region of the old spectacle lens.
  • the dioptric utility effect preferably close-up effect of use
  • the close-up effect of use is determined by these methods, a sufficiently precise reference value is found for the optician, which can serve as a reference for determining the proximity and / or addition of the new spectacle lens.
  • the method is applicable. In particular, however, it can be used for progressive power lenses.
  • the proposed approach is very robust. It is not absolutely necessary to know all parameters exactly. For example, it may be sufficient to know the thickness of the spectacle lens accurately to 0.5 mm in order to determine a sufficiently good approximation.
  • a system for approximately determining a dioptric utility effect at a point of determination and / or in a determination area on the front surface or the back surface of a spectacle lens
  • the system comprises at least one input device and is adapted to provide a centering data set of the spectacle lens by means of the at least one input device, wherein the centering data set at least one position of a fitting point on the front surface of the spectacle lens, a position of the destination and / or the determination area Corneal vertex distance of the spectacle lens, a Vorne Trentswinkel of the spectacle lens and optionally has a socket angle, and
  • system is further adapted to provide a parameter data set of the spectacle lens by means of the at least one input device, wherein the parameter data set at least one base curve of the spectacle lens, a refractive index of a material of the spectacle lens, at least one thickness of the spectacle lens at the destination and / or in the determination region of the spectacle lens, optionally a thickness of the spectacle lens at the fitting point of the spectacle lens and a dioptric measuring action at the point of determination and / or a dioptric measuring action distribution in the determination region of the spectacle lens,
  • system further comprising data processing means adapted to perform the following steps:
  • Approximating a region containing the determination point and / or the determination range of the spectacle lens by determining a lens element based on the parameter data set having a dioptric measurement effect at a reference point and / or a dioptric measurement effect distribution in a reference region corresponding to the dioptric measurement effect or Dioptric measurement effect distribution of the spectacle glass, and at the reference point and / or in the reference region has at least one thickness which corresponds to the thickness of the spectacle lens at the point of determination and / or in the determination region,
  • An "input device” may be any input device that directly or indirectly provides the values of the centering data set and / or the parameter data set. Such an input device may be, for example, a keyboard, a mouse or any other direct input device. An input device may, however, also be, for example, a centering data acquisition device or a vertex-value measuring device which inputs values measured via a data interface into the system.
  • the system is not necessarily to provide as a single device in a contiguous housing, but may also be arranged spatially distributed. In particular, the at least one input device can each be provided spatially separate from the data processing device.
  • the output device may be, for example, a monitor.
  • the output device may also be provided as a data interface, which provides the corresponding dioptric utility, preferably near-utility effect.
  • a program code code in particular non-volatile computer program product, adapted to carry out a method according to the first aspect of the invention or one of its embodiments or in the second aspect of the invention or one of its embodiments, if the program code is extended to a data processing device. leads.
  • a program code, in particular non-volatile, computer program is implemented for carrying out the method according to the first aspect of the invention or one of its embodiments or according to the second aspect of the invention or one of its embodiments or according to another claimed method or one of its claims
  • this computer program may be stored on a machine-readable medium.
  • a program code computer program product in particular non-volatile computer program product, is provided for carrying out the method according to the first aspect of the invention or one of its embodiments or according to the second aspect of the invention or one of its embodiments or according to another claimed method the procedure is run on a computer.
  • the determination of the dioptric utility preferably near-use effect, for the wearer of the glasses even after entering the Zentri mecanicskorsatzes and the parameter data set by a suitable computer program product.
  • the area around the destination point, preferably near construction reference point, and / or the determination region of the spectacle lens by means of a spherical or toric lens element or by means of a lens element with at least one aspherical surface or is approximated at least one atorischen surface or at least one free-form surface whose base curve of the base curve or the Nahteilkurve of the spectacle lens corresponds to the measured value distribution of the spectacle lens in the determination area with the Matching distribution in the reference region of the lens element to bring into line.
  • the base curve of the lens element corresponds to the base curve of the spectacle lens. If the spectacle lens has a progressive surface as the front surface, the lens element can be determined such that its base curve corresponds to the near-part curve of the spectacle lens. From the determined base curve or far-part curve of the spectacle lens, it is possible, based on this far-part curve and the addition of measured values or the marked addition for glasses with front surface progression, to approximately determine the near-part curve with:
  • Near-part curve near far-part curve + 0.53 * addition / (refractive index - 1 .0), where the far-part curve is given with respect to the standard refractive index 1 .530.
  • the reference point is the optical center of the lens element with neutralized prismatic effect of the lens element.
  • the lens element is approximated as a single-vision lens in the area around the point of determination, preferably near-construction reference point.
  • the lens element then has a spherical front surface and a toric back surface.
  • the reference point is then the piercing point of the optical axis of the lens element with neutralized prismatic action through the front surface.
  • Neutralized prismatic effect means that any possible prismatic effect of the lens element is disregarded when it comes to the position of the optical axis.
  • the reference point is a point on the front surface of the lens element in which there is a prismatic measurement effect, which corresponds to the prismatic measurement effect at the point of determination, preferably near construction reference point, of the spectacle lens.
  • a shape of a predefined basic progressive lens i. a start-up progressive lens preferably having the same addition and the same position of the progressive addition surface, is changed so that its thickness at its reference point, preferably Nah-Konstruktionsbezugstician, and / or reference range of a thickness of the lens at a point of determination, preferably Nah-Konstrutechnischsbezugstician, and / or in the determination region of the spectacle lens and its dioptric measurement effect at its reference point, preferably near construction reference point, of a dioptric measurement effect of the spectacle lens in the point of determination, preferably near construction reference point, and / or its dioptric measurement effect distribution in its reference region of a dioptric measurement effective distribution in the determination region of the spectacle lens, in particular wherein the reference point is the destination, preferably near construction reference, of the basic progressive addition lens.
  • a predefined basic progressive lens instead of a predefined basic progressive lens, a predefined basic multi-thickness glass, ie, a starting multi-thickness glass with the same addition and the same seam position, or a predefined basic single-vision glass, ie a start-power lens, can be used.
  • a predefined basic progressive lens or “basic multi-intensity glass” or “basic single-vision glass” can be deposited.
  • it may have a standard front surface and standard back surface, from which only changes to the parameters of the basic progressive lens or basic multifocal or basic single-vision lens must be made in order to obtain the required dioptric effect at a point of determination, preferably at close range.
  • the reference point may be the near-construction reference point of the basic progressive lens or the basic multi-intensity lens. Nevertheless, it is correspondingly in the same coordinate position relative to the eye fulcrum as the point of destination, preferably near construction reference point, of the spectacle lens to bring and tilt in the same position.
  • the area around the destination point, preferably near-design reference point, of the spectacle lens is then approximated by means of the area around the destination point, preferably near construction reference point, the modified basic progressive addition lens or the modified basic multi-intensity lens.
  • the reference region is brought into the same position relative to the eye rotation point as the determination region of the spectacle lens and tilted into the same position.
  • determining the position of the lens element comprises determining a tilting or rotation of the lens element and determining a coordinate position of the reference point and / or reference region relative to the eye rotation point such that the position of the reference point and / or reference region relative to the eye pivot corresponds to the point of determination, preferably near construction reference, and / or the range of determination of the lens relative to the eye pivot.
  • the tilt axes or rotation axes may intersect at the reference point.
  • tilting or rotation of the lens element about three axes of a Cartesian coordinate system is to be carried out, so that the position of the lens element corresponds to that of the determination region, preferably the near part around the near construction reference point, relative to the eye or eye rotation point.
  • tilting of the lens element about a horizontal axis and a vertical axis, and possibly also about an axis perpendicular thereto, can take place. It is also generally possible to speak of a tilting about at least two mutually perpendicular axes, in particular three axes of a Cartesian coordinate system, which may in particular have its origin in the reference point.
  • the step of approximating comprises determining a geometry of the front surface of the lens element, a geometry of the rear surface of the lens element and a tilting of the rear surface relative to the front surface.
  • the lens element is determined with sufficient accuracy.
  • the curvature of the back surface in the two main cuts and their position and the tilt of the back surface relative to the front surface shape can be determined according to the required prismatic deflection and according to the required base position.
  • the step of approximating comprises determining a geometry of the front surface of the lens element and a geometry of the rear surface of the lens element. There can then be no tilting of the front surface and the rear surface relative to each other. Also in this way the lens element is determined with sufficient accuracy.
  • the spherical lens element for example, the curvature of the front surface, the curvature of the rear surface in the two main sections can be determined.
  • the reference point is a point on the front surface of the lens element in which there is a prismatic measurement effect, which corresponds to the prismatic measurement effect at the point of determination, preferably near construction reference point, of the spectacle lens. In particular, this can be advantageous for small prismatic effects.
  • the step of determining the proximity effect takes place in the near construction reference point by determining a beam path for a beam from the near-object distance through the reference point of the lens element and the eye rotation point.
  • the beam may have a main beam and at least two secondary beams.
  • the main beam and the two secondary beams are sufficient to determine an effect.
  • the spectacle lens has an engraving or a permanent marking, in which a refractive index of the spectacle lens or a refractive index of the material of the spectacle lens is provided and / or a base curve or a remote part curve of the spectacle lens is provided.
  • additional engravings may be provided in the spectacle lens.
  • the spectacle lens has a spherical front surface.
  • the method, the computer-implemented method, and the system then serve to approximate a dioptric utility, preferably close-up, of a spectacle lens having a spherical front surface.
  • the dioptric utility preferably close-up effect, can be determined very robustly and with greater accuracy.
  • the Zentri mecanics stylistsatz at least one further parameter from a group consisting of a frame disc angle, a fitting height, a slice length, a slice height, a decentration and a position of the fitting point relative to a frame edge on the front surface of the Having spectacle lenses.
  • the parameter data set at least one further parameter from a Group comprising a center thickness of the spectacle lens and a thickness of the spectacle lens at the remote construction reference point of the spectacle lens and a dioptric measuring action of the spectacle lens in the remote construction reference point.
  • the method further comprises a step of determining a use-addition of the spectacle lens by determining a dioptric measuring effect of the spectacle lens in a remote construction reference point of the spectacle lens and determining a difference between the operational Proximity and the dioptric measurement effect of the spectacle lens is determined in the remote construction reference point.
  • the step of determining a centering dataset manually, the base curve and / or the Nahteilkurve and / or the thickness at the point of determination, preferably Nah-construction reference point, and / or in the determination region of the spectacle lens is measured, and / or wherein the dioptric measurement effect at the destination, preferably near construction reference point, and / or in the determination area is measured with a lensmeter.
  • the like Facilities provided for this purpose are generally available at an optician on site. Insofar it can be provided to determine these parameters manually.
  • the determination of the centering data set is effected by means of a device for detecting centering data.
  • this may be, for example, an "i.terminal" of the Applicant.
  • an optometrist can automatically determine the centering data set.
  • a predefined standard parameter is used for the refractive index of the material of the spectacle lens and / or for the position of the near construction reference point on a front surface of the spectacle lens.
  • the refractive index of the material can not be determined exactly.
  • the refractive index n D applies to the sodium D line at 589 nm wavelength.
  • the position of the near construction reference point on a front surface of the spectacle lens may be taken as a standard parameter located 18 mm below and nasally 2.5 mm horizontally offset from the fitting point, that is, the point located in a primary position of the lens Eye in front of the pupil lies.
  • it may be determined, for example, that the near construction reference point is located 2 to 4 mm above the lower frame edge in the center or 2.5 mm nasally horizontally offset from the fitting point on the lens. It can also be arranged centrally or 2.5 mm nasally horizontally offset from the center of the permanent marking.
  • 1 a shows a beam path in the case of a measured effect of a spectacle lens
  • 1 b shows a beam path through a spectacle lens for a use effect
  • Fig. 1 c shows a beam path in the case of a measured effect distribution of a
  • Figures 5a and 5b are an illustration of the approximation of the lens element
  • Fig. 6 is an illustration of the in the position of use in front of the eye to
  • Fig. 7 shows an embodiment of the computer-implemented method according to the second aspect of the invention
  • Fig. 8 shows an embodiment of the system according to the third aspect of the invention.
  • FIG. 1 a shows a beam path through a spectacle lens 10 to clarify the course of a measuring beam path. Shown is a so-called back surface method according to section 6.5.3 of DIN EN ISO 8980-2: 2004, in which the back surface of the spectacle lens is placed on the spectacle lens support of a vertex-sizer, centered at a point of determination, preferably near-construction reference point, and then there the vertex power value at the point of destination, preferably the near portion.
  • a rear surface of the spectacle lens 10 is designated by the reference numeral 54.
  • a front surface of the spectacle lens 10 is designated by the reference numeral 56.
  • a vertex-value measuring device is designated by the reference numeral 20. It can be seen that this is placed on the back surface 54.
  • a matching point 16 of the front surface 56 is also recognizable. This lies on a fixing line 14 or its piercing point through the front surface 56.
  • the fixation line 14 is in accordance with Section 5.32 of the standard DIN EN ISO 13666: 2013-10 the line that connects the center of the fovea with the center of the exit pupil of the eye and their continuation from the center of the entrance pupil forward into the object space.
  • the eye either assumes a position such that the fixation line runs in the direction of the main direction of vision according to DIN EN ISO 13666: 2013-10, section 5.33, or the eye assumes a primary position, which according to section 5.32 determines the position of the eye relative to the head in the case where the eyes are looking straight ahead, they are looking at an object that is at eye level.
  • a destination on the front surface 56 is designated by the reference numeral 17.
  • a near construction reference point on the front surface 56 is designated by reference numeral 18.
  • a measurement effect is measured, or a measured effect. This is indicated schematically by reference numerals 27 and 29, respectively.
  • a main beam 22 with two secondary beams 24 and 26 is detected by means of the vertex-value measuring device 20. In this way one can Measured value for the dioptric measurement effect 29 in the determination point 17, preferably the near-measurement effect 27, determine.
  • FIG. 1 b schematically illustrates a beam path of a near-use effect, which is designated schematically by 25.
  • Fig. 1 b also schematically a beam path of a dioptric use effect is shown, which is designated schematically by 23.
  • the same elements are identified by the same reference numerals.
  • an eye pivot point 12 of an eye 15 is marked.
  • An apex of a cornea is designated by the reference numeral 13.
  • FIG. 13 schematically illustrates a beam path of a near-use effect
  • the eye is positioned looking through the point of determination 17, preferably through the near construction reference point 18, and viewing an object according to a predefined object distance model, preferably the eye is positioned looking towards the near portion and viewing an object at close range ,
  • the beam path in such real viewing situations with regard to the main beam 22 and the secondary beams 24 and 26 differs substantially from that in the measuring arrangement in FIG. 1 a.
  • the dioptric measurement effects 29 to be determined by means of the above-described normalized methods deviate from the near-end effects 25 from the dioptric utility effects 23, preferably to be determined near-measurement effects 27.
  • Fig. 1 c shows a beam path through a spectacle lens 10 to illustrate the course of a measuring beam path within a determination area 19. Shown is a so-called back surface method according to Section 6.5.3 of DIN EN ISO 8980-2: 2004, in which the rear surface of Eyeglass lens placed on the spectacle lens support of a lensmeter, centered in a point of the determination area and then measured in this point, the vertex power.
  • a rear surface of the spectacle lens 10 is designated by the reference numeral 54.
  • a front surface of the spectacle lens 10 is designated by the reference numeral 56.
  • a vertex-value measuring device is designated by the reference numeral 20. It can be seen that this is placed on the back surface 54.
  • a matching point 16 of the front surface 56 is also recognizable.
  • a determination area on the front surface 56 is designated by the reference numeral 19.
  • a dioptric measurement effect is then measured, or a measured effect.
  • This is schematically designated by the reference numeral 29.
  • a main beam 22 with two secondary beams 24 and 26 is detected by means of the vertex-value measuring device 20. In this way, a measured value for the dioptric measuring effect 29 can be determined for each of these points.
  • FIG. 2 the effects of the deviations from near-measurement effects 27 to the near-use effects 25 for a progressive lens are plotted by way of example in a diagram.
  • FIG. 2 demonstrates how the addition to the wearer of glasses may differ from the order of addition for remote actions from -6 diopters to +6 diopters, if the lens is designed such that the addition measured with the vertex value meter matches the ordered addition. The measurement was carried out with a "focal point on axis" beam path and rear-side support of the spectacle lens on the vertex-measuring device.
  • the actual addition deviates from the ordered addition.
  • the utility proximity effect is thus consistently greater than ordered for far-field effect values greater than -2.0 diopters of far-field effect.
  • the actual addition in part lies considerably above the ordered addition.
  • the higher the ordered addition the greater the deviation.
  • deviations of about +0.5 diopters result with an addition of about 2.5 dioptres.
  • the optician needs an at least approximate wise knowledge of the Nah-use effect and derived therefrom of the addition in the spectacle wearer beam path, in order to order as a reference based on the wishes of the customer to order lenses with a suitable addition.
  • FIG. 3 shows a schematic representation of an embodiment of a method for approximately determining a dioptric utility, preferably a near-usability, of the spectacle lens 10.
  • the method is generally designated by the reference numeral 30.
  • a step of determining 32 a centering data set of the spectacle lens is performed.
  • This centering data set then has at least one location of the destination point 17, preferably of the near construction reference point 18, and / or the determination area 19 and the fitting point 16 on the front surface 56 of the spectacle lens 10, a corneal vertex distance of the spectacle lens 10 and a pretilt angle of the spectacle lens 10.
  • the corneal vertex distance is the distance between the back surface 54 of the spectacle lens 10 and the apex of the cornea measured in the direction perpendicular to a frame plane, see section 5.27 of DIN EN ISO 13666: 2013-10.
  • the pretilt angle is the angle in the vertical plane between the normal to the front surface of a spectacle lens in its center on the caste system and the fixation line of the eye in the primary position, which is usually assumed to be horizontal, see section 5.18 of DIN EN ISO 13666: 2013-10.
  • the centering data can be measured by the optician himself, but in particular it is also possible to use for this purpose a centering detection device, such as the product sold under the name "i.Terminal" by the applicant. Means for detecting the centering data are known in principle to those skilled in the art. As a rule, the position of the spectacles in front of the eyes of the spectacle wearer is determined here in each case with and without spectacles by means of a frontal recording and a lateral recording.
  • the particular centering dataset may detect other parameters of centering or conditions of use, such as the lens angle, a disc length, a disc height, and the location of the disc Fitting point or the near construction reference point or the designation point or the determination region relative to the box dimension of the frame edge.
  • All these parameters can be determined for the optician by means of a centering data acquisition device. Furthermore, he can also determine these data manually or they are also partially stored in an existing in the spectacle glass engraving or to find in the publications of the eyeglass lens manufacturer. Furthermore, information about the position of the fitting point, for example, must be provided by the manufacturer of the spectacle lens.
  • this parameter data set may comprise a base curve or far part curve of the spectacle lens, a refractive index of a material of the spectacle lens, a thickness of the spectacle lens at the point of determination 17, preferably at the near construction reference point 18, of the spectacle lens and / or at least one thickness in the determination region 19, a thickness of the spectacle lens at the fitting point of the spectacle lens and a dioptric measuring action of the spectacle lens at the point of determination 17, preferably at the near construction reference point 18, and / or at least one dioptric measuring action in the determination area 19.
  • the dioptric measurement effect can be determined by means of a standard vertex-refractive-index measuring method.
  • the thickness of the spectacle lens can be measured manually, for example, by means of suitable measuring devices.
  • the refractive index of the material of the spectacle lens shall be specified by the manufacturer. Furthermore, it is usually stored in an engraving or permanent marking of the spectacle lens.
  • the base curve of the spectacle lens can also be determined manually by a suitable measuring device or is contained in a permanent identification of the spectacle lens.
  • the steps of determining 32 and determining 34 need not be in a particular order.
  • the steps can be performed in any order, but also completely or partially simultaneously.
  • there may be a progressive power lens whose utility proximity is not known. From the manufacturer's information on the spectacle lens is known that an original diameter in production has been 65 mm. Nominal readings are given as a spherical effect of +2.0 diopters at 2.0 diopters.
  • the refractive index can be noted, for example, in an encoding of an engraving of the spectacle lens to 1, 664.
  • a thickness can be determined in the fitting point of 3.1 mm.
  • the position of the fitting point can also be deduced from the permanent markings and / or a coding in an engraving of the spectacle lens or manufacturer information can be taken from them, which must be made available.
  • the fitting point at a distance from the nasal edge of the frame can be determined to be 23 mm and the fitting point height to 21 mm.
  • the position of the near construction reference point relative to the fitting point can also be found in the manufacturer's instructions and / or in an engraving of the spectacle lens. In this example, this should be 18 mm below the fitting point and horizontally offset by 2.5 mm in the nasal direction.
  • the centering data of the spectacle lens are determined, the front inclination to 6 °, the lens angle to 2.2 °, the corneal vertex distance to 12 mm, the disc length to 50 mm, the disc height to 32.5 mm. From the base curve, a mean radius of the front surface of 1 16.12 mm can be determined.
  • the spectacle lens 10 in its position in front of the eye 15 is known.
  • detailed information about the surface design of the rear surface 54 and their tilt against each other are not available and are not determinable with the usual means of an optometrist.
  • sufficient information is now known as to the approximate location of the near construction reference point 18 relative to the eye 15.
  • an eye pivot 12 may be assumed to be the origin of a coordinate system 64.
  • a default value for a distance 50 to the cornea may be assumed.
  • the centering data set furthermore determines the corneal vertex distance 52, so that the distance from the cornea to the rear surface 54 of the spectacle lens 10 is also known.
  • the thickness 58 of the spectacle lens at the fitting point is also known.
  • the thickness 58 at the fitting point can be measured manually.
  • the center thickness of the spectacle lens can also be simplified 10 are accepted.
  • the determination of the thickness may be sufficient in a tolerance range of 1, 0 mm and preferably 0.5 mm.
  • a near-object distance 66 can be predefined.
  • the dimensions along the fixation line 14 are therefore known.
  • the pretilt angle 70 is determined by means of the centering data set. This is indicated schematically by the reference numeral 70 and - for illustrative purposes only - shown as a vertical angle between the fixing line 14 and the normal 68 on the front surface.
  • the position of the near construction reference point is three-dimensionally determinable.
  • the centering data that is, the location of the near construction reference point 18 relative to the fitting point in the XY plane projection is also known.
  • the three-dimensional position of the near-construction reference point 18 is known. If the spectacle lens 10 does not have a uniform base curve, the approximation of the position of the near construction reference point can also be done by means of the far-part curve. It is then approximately assumed that the front surface is spherical and has the far end curve as the base curve.
  • a standard curve can be assumed to at least approximately determine the front surface of the lens.
  • the front surface may be assumed to be above a far-end design reference point or the fitting point with the far-part curve, which then merges into the near-end curve as a smooth surface with a steadily increasing curvature to 2 mm above the near construction reference point. Examples of the determination of a standard progressive addition surface, which can be approximated, are given for example in document EP 0 271 920 A2.
  • the position of the spectacle lens 10 relative to the eye 15 can be determined three-dimensionally from the conditions of use, in particular the pretilt angle and the approximated geometry of the front surface 56 along the base curve, which in turn may be approximated by the far-part curve, such that the position of such Tangentialebene 62 in space relative to the eye 15 and the fixation of the eye 14 can be determined with sufficient accuracy.
  • a step 36 an area around the destination point 17, preferably around the near-construction reference point 18, and / or a determination area 19 of the spectacle lens 10 is then to be approximated by means of a lens element.
  • This step is designated 36 in FIG. 3, for a schematic explanation reference is made to FIG. 5a, in which this lens element is designated by 72. Furthermore, a front surface 78 of the lens element 72, a back surface 76 of the lens element 72, a reference point 74, and a tangent plane 80 are shown in the reference point 74.
  • This lens element 72 is determined based on the parameter data set. It is determined that at the reference point 74, a dioptric measuring effect is required, which corresponds to the dioptric measuring action of the spectacle lens at the point of determination 17, preferably in the near construction reference point 18.
  • the lens element 72 is approximated as a spherical-toric lens element.
  • the front surface is thus spherical and the rear surface is formed toric. This allows a sufficiently accurate approximation of the measurement effect and the shape in the area around the near-construction reference point 18 of the spectacle lens 10 take place.
  • the spherical front surface is designated by reference numeral 78.
  • the toric back surface is designated by reference numeral 76.
  • the measured values of the spectacle lens 10 are known from the parameter data set. For example, these can be determined by means of a vertex value measuring device available from an optometrist.
  • the thickness also measured at the near construction reference point is 3.0 mm. From this it is possible to derive a mean effect of 4 diopters for a near-construction reference point. Since this old spectacle lens 10 was designed so that the measurement effect of the prescribed effect corresponds to, thus agrees the average effect of 4.0 diopters with the prescribed 2 diopters Fernteilrial plus 2 diopters of addition.
  • a unifocal lens having a spherical front surface and a toric back surface which determine the lens element 72, the lens element 72 having the same dioptric properties.
  • the radius of curvature of the front surface is also set at 1 16.12 mm.
  • the center thickness of the lens element 72 is set to 3.0 mm with the thickness at the near-design reference point. This results in a radius of curvature for the back surface in a first main section of 451.70 mm, whereby the direction in the TABO scheme of this first section can be determined to be 12.7 °.
  • the radius of curvature to the rear surface is 318.93 mm.
  • the lens element 72 only needs to be positioned in front of the eye 15. The latter is done in step 38 of FIG.
  • a location of the lens element 72 relative to an eye pivot 12 is determined based on the centering data set, wherein a distance 50 of a cornea 13 from the eye pivot 12 is predefined.
  • a tangential plane 80 to the front surface 78 in the reference point 74 or in the reference region 75 so to arrange in front of the eye so that this corresponds to the actual use position or the position of the tangent plane 62 of the lens 10 as closely as possible.
  • this - fictitious - position can then be preferably at least one beam analysis for an object distance model, preferably a Nah- personnelabstand 66, perform for a main beam through the reference point 74 or the reference area 75 and the eye pivot point 12 and the actual dioptric utility, preferably the actual Use near-impact, detect.
  • the location of the near construction reference point 18 is known, and with the aid of the thus inclined front surface, the tangential plane 62 to this spherical front surface at the near construction reference point 18 is known.
  • the reference point 74 is thus to be shifted to the coordinates of the near-construction reference point 18.
  • the lens element 72 is to be tilted, so that the position of the tangential plane 80 corresponds to that of the plane 62. It is understood that tilting about several axes have to be done, since it is a three-dimensional position in front of the eye 15 and the illustration of Figures 4-6 is designed for illustrative purposes only two-dimensional.
  • a shift is made to a near-design reference point that is 18 mm below the fitting point and 2.5 mm nasally offset.
  • the corneal vertex distance may be 12 mm, and the distance of the cornea to the eye fulcrum may be assumed to be 12.5 mm.
  • the near-object distance is determined to be 380 mm to the front of the glass in the direction of the beam path. In this way, a mean glass effect of 4.48 diopters results as a use-Nah Angel. It is thus known that in the situation of use, a near-by effect of 0.48 diopters is present than the measuring effect.
  • FIG. 7 shows an embodiment of a computer-implemented method 90 according to the present invention.
  • the computer-implemented method is generally designated by reference numeral 90.
  • a step of providing a centering data set of the spectacle lens 10, which is designated generally by 92 first takes place.
  • at least the position of a point of determination 17, preferably of a near construction reference point 18, and / or of a determination region 19 on the front surface or the back surface of the spectacle lens, preferably on the front surface of the spectacle lens is the position of a fitting point 16 on the front surface of the spectacle lens.
  • a corneal vertex distance of the spectacle lens and a pretilt angle of the spectacle lens are provided.
  • a step of providing 94 a parameter data set of the spectacle lens wherein the parameter data set is at least one base curve of the spectacle lens or an average curvature of the distal part of the front surface, a refractive index of a material of the spectacle lens, a thickness of the spectacle lens at the point of determination 17, preferably on the Near-construction reference point 18, and / or at least one thickness in the determination region 19 of the spectacle lens and a dioptric measurement action of the spectacle lens in the determination point 17, preferably in the near field.
  • Design reference point 18, and / or at least one dioptric measuring effect in the determination region of the spectacle lens 19 has.
  • Both the provisioning 92 and the provisioning 94 steps can take various forms.
  • the providing can be done by inputting to a data processing device and by reading out a stored centering data record or parameter data record or by means of a data interface.
  • step 96 then approximates an area around the point of determination, preferably around the near construction reference point, and / or in the determination region of the spectacle lens, by determining a lens element based on the parameter data set dioptric measuring action 27, which corresponds to the dioptric measuring action of the spectacle lens 10 at the point of determination 17, preferably in the near construction reference point 18, and / or has a dioptric measuring effect distribution in the reference area 75, that of the dioptric measuring action distribution of the spectacle lens 10 in the determination area 19 corresponds.
  • a glass calculated in this way can be used as a starting glass for a non-linear optimization.
  • this nonlinear optimization based on the required spherical and astigmatic effect in a measuring beam path, the required horizontal and vertical prismatic deflections of the beam and the required thickness of the glass, the main radii and the axis position of the toric back surface and the horizontal and vertical tilt of the front surface Rear surface to be determined.
  • a non-linear system of equations for these parameters to be determined can be set up, which can be solved iteratively.
  • an algorithm as described, for example, in the book "Practical Optimization" by Philip E. Gill, W.
  • the position of the lens element 72 relative to an eye pivot point based on the centering data set is to be determined.
  • the distance 50 of the cornea 13 from the eye pivot point 12 is predefined.
  • the dioptric utility preferably proximity effect, is determined at the point of determination 17, preferably near construction reference point 18, and / or in the area of determination 19 of the lens 10.
  • the dioptric utility preferably the dioptric utility
  • the glass can be beam traced as described in "A Computer Automated Lens Correction Procedure", Chapter 3, by G. Spencer, University of Rochester, USA, 1963.
  • FIG. 8 shows an embodiment of a system 100.
  • the system has a data processing device 110.
  • the data processing device 110 is in particular designed to carry out steps of approximating, determining a position of the lens element and determining the use effect, as described, for example, as steps 96-99 of the method 90.
  • the data processing device 110 may be any suitable data processing device.
  • the system also has at least one input device. Shown in the present example, two input devices 1 12 and 1 14. However, it can also be provided more input devices.
  • the input devices can be connected directly to the data processing device, this is shown by way of example with reference to the connection 120. However, an input device 1 12 can also be arranged remotely from the data processing device 110, as is schematically illustrated via the connection 1 18.
  • the remote arrangement may be an arrangement a few meters away but may also be a spatially separated arrangement of several kilometers, so that the connection 1 18 is provided, for example, via the Internet.
  • the connections 1 18 or 120 can in principle be provided by wire, but also wirelessly.
  • An input device 1 12, 1 14 may be, for example, a keyboard, a mouse or another suitable input device. In principle, it can also be a measuring device, for example a vertex power value 20 or a centering data acquisition device, such as an "i.terminal", as sold by the applicant.
  • the output device 1 16 is connected via a connection 122 to the data processing device 110.
  • the connection 122 can basically not necessarily be directly formed, but also in principle also be provided, for example, via the Internet or another wired or wireless network connection. In principle, it is therefore conceivable that the entire system 100 is present, for example, on site at an optometrist. In principle, however, it is also conceivable that, for example, only the input device 1 12 and 1 14 and the output device 1 16 are present on site at an optician, the data processing device 1 10 but spatially separated at another location, such as another city or even in another Country is arranged.
  • FIG. 9 schematically shows a computer program product 130.
  • a program code which is suitable for carrying out a method 30 or a computer-implemented method 90 is stored on the latter when the program code is executed on a data processing device, for example the data processing device 110 of the system 100.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren (30) zum näherungsweisen Ermitteln einer Gebrauchs-Nahwirkung (25) eines Brillenglases (10). Des Weiteren wird ein entsprechendes computerimplementiertes Verfahren (90), ein System zum näherungsweisen Ermitteln einer Gebrauchs-Nahwirkung (25) eines Brillenglases (10) und ein Computerprogrammprodukt (130) offenbart.

Description

Verfahren zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung eines
Brillenglases und System
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, eines Brillenglases. Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ein computerimplementiertes Verfahren zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, eines Brillenglases. Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ein System zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, eines Brillenglases. Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ein Computerprogrammprodukt mit Programmcode, der dazu ausgebildet ist, ein Verfahren zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, eines Brillenglases auszuführen. [0002] Im Stand der Technik sind sogenannte Gleitsicht-Brillengläser allgemein bekannt. Ein solches Gleitsicht-Brillenglas lässt sich in drei Zonen unterteilen. In einer Gebrauchsstellung weist es einen oberen Bereich auf, der auch als Fernteil bezeichnet wird und für das Sehen in die Ferne ausgelegt ist. Des Weiteren weist es einen unteren Bereich mit einer Zusatzwirkung auf, die auch als Addition bezeichnet wird. Dieser Bereich ist für das Sehen in der Nähe vorgesehen und wird auch als Nahteil bezeichnet. Darüber hinaus ist ein Übergangsbereich vorgesehen, der zwischen dem Fern- und Nahbereich angeordnet ist und ein scharfes Sehen auch in Zwischenentfernungen ermöglicht. Dabei wird unter anderem durch die Verwendung von glatten Flächen für das Gleitsicht-Brillenglas ein kontinuierlicher Anstieg der Wirkungen zwischen dem Fernteil und dem Nahteil realisiert. Des Weiteren sind Mehrstärken-Brillengläser bekannt, beispielsweise Bifokalgläser, die zwischen dem Nahteil und dem Fernteil eine Trennlinie aufweisen, an der der Fernteil und der Nahteil aneinander grenzen. In diesem Fall gibt es einen Wirkungssprung zwischen dem Fernteil und dem Nahteil.
[0003] Ein Gleitsicht-Brillenglas weist auf seiner Vorderfläche in dem Fernteil einen Fern- Konstruktionsbezugspunkt auf, in dem die Sollwerte für die Wirkung des Fernteils vorliegen. Außerdem weist die Vorderfläche im Nahteil einen Nah-Konstruktionsbezugspunkt auf, in dem die Sollwerte für das Nahteil vorliegen. Bedingt durch die Lage des Nahteiles in der Gebrauchsstellung im unteren Bereich der Linse verläuft ein tatsächlicher Strahlengang von einem Brillenträger beim Blick auf ein Objekt in der Nähe durch den Nah- Konstruktionsbezugspunkt im Allgemeinen schräg durch das Brillenglas. Dies hat zur Folge, dass ein Hauptstrahl des Strahlenbündels zwischen dem Auge des Brillenträgers und der rückseitigen Brillenfläche nicht senkrecht zur der Rückfläche des Glases verläuft. Im Gegensatz dazu verläuft jedoch ein Strahlengang bei einer normgemäßen Messung von Wirkungen eines Brillenglases in einem bestimmten Punkt mittels eines Scheitelbrechwert-Messgeräts auf andere Weise durch das Brillenglas. Gemäß der DIN EN ISO 8980-2: 2004, Abschnitt 6.5 sind zwei unterschiedliche Verfahren für die Messung eines Nahzusatzes, das heißt einer gemessenen Addition bzw. Messwertaddition, aufgeführt, die untereinander ebenfalls zu unterschiedlichen Messergebnissen führen können. Häufig wird das sogenannte Rückflächenverfahren für die Messung des Nahzusatzes genutzt. Für die Messung mit einem Scheitelbrechwert-Messgerät mit FOA(focal point on axis)- Strahlengang und rückseitiger Glasauflage, d.h. bei dem das Brillenglas mit der Rückflä- che auf die Brillenglasauflage des Scheitelbrechwert-Messgerätes aufgelegt wird, verläuft der Hauptstrahl zwischen der Rückfläche des Brillenglases und dem Scheitelbrechwert- Messgerät senkrecht zu der Rückfläche am Durchstoßpunkt durch die Rückfläche. Dieser Messstrahlengang findet sich auch in der Norm DIN EN ISO 13666: 2013-10 für die Scheitelbrechwert-Messgeräte der Bauart FOA im Abschnitt 8.5.2 und Bild 6 sowie für die Scheitelbrechwert-Messgeräte der Bauart IOA (infinite-on-axis) im Abschnitt 8.5.3 und Bild 7.
[0004] Bedingt durch die unterschiedlichen Strahlverläufe ist die Wirkung des Glases, die der Brillenträger im Gebrauch erfährt, in der Regel unterschiedlich zu der normgemäß gemessenen Wirkung. Die Differenz zwischen dem Scheitelbrechwert des Nahteiles im Nah-Konstruktionsbezugspunkt und dem Scheitelbrechwert des Fernteiles im Fern- Konstruktionsbezugspunkt eines Gleitsichtglases wird als Addition bzw. Nahzusatz bezeichnet. Diese Werte sind nach der für Brillengläser maßgebenden Norm zu bestimmen, vergleiche Abschnitt 14.2.1 der Norm DIN EN ISO 13666: 2013-10. Die Messverfahren sind wie oben angegeben gemäß DIN EN ISO 8980-2: 2004, Abschnitt 6.5 auszuführen. Eine solche, gemäß der normgemäßen Verfahren bestimmte Addition kann auch als Messwertaddition bezeichnet werden.
[0005] Diese Messwertaddition weicht jedoch fast immer von der tatsächlichen Addition ab, die der Brillenträger mit der Brille in Gebrauchsstellung erfährt. Diese tatsächliche Addition oder Brillenträgeraddition ergibt sich aus der Differenz der tatsächlichen Wirkungen oder Gebrauchswirkungen im tatsächlichen Brillenträgerstrahlengang im Nah- Konstruktionsbezugspunkt und Fern-Konstruktionsbezugspunkt.
[0006] Dies kann dazu führen, dass in der Gebrauchssituation die dioptrische Wirkung für das Auge, insbesondere die dioptrische Wirkung des Nahteiles im Nah- Konstruktionsbezugspunkt oder auch Gebrauchs-Nahwirkung für das Auge, von dem Messwert oder der Messwirkung abweicht, die im Nah-Konstruktionsbezugspunkt bei der Messung mit einem Scheitelbrechwert-Messgerät festgestellt werden würde. [0007] Unter der dioptrischen Wirkung wird vorliegend die fokussierende und prismatische Wirkung verstanden, die fokussierende Wirkung ist dabei der Sammelbegriff für die sphärische und die astigmatische Wirkung des Brillenglases, vergleiche Abschnitte 9.2 und 9.3 der DIN EN ISO 13666: 2013-10. Einige Hersteller geben hier Korrekturwerte zur Berücksichtigung der Gebrauchssituation an. Insgesamt bleibt es dann einem Hersteller eines Gleitsicht-Brillenglases überlassen, ob er ein Brillenglas ausliefert, bei dem die Messwertaddition nach einem der Verfahren in DIN EN ISO 8980-2: 2004, Abschnitt 6.5 mit dem Bestellwert für die Addition übereinstimmt oder ob er korrigierte Messwerte angibt, so dass der Brillenträger zwar in der Gebrauchssituation die gewünschte Addition bzw. die gewünschte Wirkung im Nah-Konstruktionsbezugspunkt erhält, die Messwertaddition gemäß DIN EN ISO 13666: 2013-10, Abschnitt 14.2.1 aber nicht mit dem Bestellwert für die Addition übereinstimmt.
[0008] Bedingt durch die Verwendung von neueren Freiformtechnologien und der damit verbundenen Möglichkeit zur Herstellung von individuellen Gleitsichtgläsern, die viele individuelle Parameter des Trägers des Brillenglases in der Gebrauchssituation berücksichtigen, ist es möglich, das Nahteil des Gleitsicht-Brillenglases so zu gestalten, dass der Brillenträger auch in der speziellen Gebrauchssituation die bestellte Addition erhält, das heißt, die Brillenträgeraddition ist dann identisch mit der bestellten Addition, was natürlich von dem Brillenträger auch bevorzugt ist.
[0009] Für einen Augenoptiker, der einen Kunden mit derartigen neuen Gleitsicht- Brillengläsern versorgen will, ist es in der Regel wichtig zu wissen, welche Nahwirkung bzw. welche Addition in dem bisherigen alten Gleitsicht-Brillenglas des Kunden realisiert ist. Ist zum Beispiel der Kunde mit der Nahwirkung seines bisherigen Gleitsicht- Brillenglases zufrieden und versorgt der Augenoptiker den Kunden mit einer Brille mit individuell optimierten Gleitsicht-Brillengläsern, jedoch basierend auf demselben Bestellwert für die Addition, können sich die Wirkungen der alten Brillenlinse von den Wirkungen der neuen Brillenlinse im Nahbereich erheblich unterscheiden. Dies hängt dann damit zusammen, dass üblicherweise das alte Brillenglas derart ausgelegt wurde, dass die Messwertaddition mit der Bestelladdition übereinstimmt. Dies kann zu Wirkungsunterschieden in dem Nahteil von über 0,5 Dioptrien zwischen den alten und neuen Brillengläsern führen. Möchte beispielsweise ein Kunde eine Brille mit einem erhöhten Bestellwert für die Addition bekommen, kann es passieren, dass die dann bestellte Addition zwar gegenüber der Bestelladdition bzw. Soll-Addition der alten Brillengläser um zum Beispiel 0,5 Dioptrien erhöht wurde, der Brillenträger aber dann bedingt durch die unterschiedliche Gestaltung des Nahteiles seiner neuen, vor dem Hintergrund individueller Parameter gefertigten Brillengläser keine oder nur eine unwesentliche Erhöhung der Gebrauchs- Nahwirkung mit seinem neuen Gleitsicht-Brillenglas erfährt. Dies kann zur Unzufriedenheit wegen zu geringer Nahwirkungen führen.
[0010] Anhand von individuellen Parametern, insbesondere für die Gebrauchssituation des Brillenglases, kann von Herstellern die Messwert- und die tatsächliche Brillenträgeraddition angegeben werden. Dies ist beispielsweise in dem Artikel "Giving füll power to the wearer in lens design"; Essilor; Torracinta, Guilloux; Dezember 2009 beschrieben. Dies ist allerdings nur möglich, wenn bei der Berechnung des Nahzusatzes die tatsächliche Gebrauchssituation des Brillenglases, beispielsweise Vorneigung, Fassungsscheibenwinkel, Hornhautscheitelabstand usw. berücksichtigt wird und das Nahteil für die Brillenträgerwirkung optimiert wird.
[0011] Bei nicht individuell optimierten Gläsern, was auf die meisten älteren Brillengläser zutrifft, ist dies aber nicht der Fall, so dass allein durch die individuelle Gebrauchssituation des Brillenglases der Brillenträger eine mittlere Wirkung im Nahteil des Brillenglases erfährt, die nicht mit den Bestellwerten übereinstimmt. Beispielsweise ist im Handbuch für Augenoptik der Firma Carl Zeiss, 3. Auflage, Seite 309, 1987 für das Gleitsicht-Brillenglas Gradal HS bereits eine Korrekturtabelle für die Addition angegeben. Diese trifft jedoch nur für sphärische Gleitsicht-Brillengläser des Typs Gradal HS und nur für ein bestimmtes Brillenglasmaterial zu und auch in ihr findet die spezielle Gebrauchssituation des Brillenträgers keine Berücksichtigung. Aufgrund der Abhängigkeit der Nahteilwirkung von sehr vielen Parametern ist es nicht möglich, die Nahteilwirkung allgemein in einer Tabelle zu listen.
[0012] Da die tatsächliche Gebrauchs-Nahwirkung im Brillenträgerstrahlengang des alten Gleitsicht-Brillenglases einem Optiker daher nicht bekannt ist und sich zudem im Allgemeinen nicht aus Messwerttabellen der einschlägigen Literatur ergibt, fehlt dem Optiker eine geeignete Grundlage als Referenz für die Bestellung einer optimalen Addition eines neuen Gleitsicht-Brillenglases, das den Wünschen des Kunden entspricht.
[0013] Eine zu geringe Addition führt für den Brillenträger zu einer unzureichenden Unterstützung des Nahsehens durch das Brillenglas. Eine zu hohe Addition bewirkt erhöhte astigmatische Restfehler und damit zu kleineren Bereichen im Brillenglas, in denen ein scharfes Sehen in der Nähe und in mittleren Entfernungen möglich ist.
[0014] Es bedarf somit eines Hilfsmittels für Augenoptiker, mit denen diese im Rahmen der bei einem Augenoptiker vorhandenen Möglichkeiten eine tatsächliche Gebrauchs- Nahwirkung eines vorhandenen Brillenglases, insbesondere eines Gleitsicht-Brillenglases oder eines Mehrstärken-Brillenglases, das der Brillenträger bisher verwendet, ermitteln können.
[0015] Des Weiteren ist es für Augenoptiker vorteilhaft, die unvermeidbaren dioptrischen Bildfehler bzw. die optische Güte des Brillenglases außerhalb des zentralen Sehbereichs eines Einstärken-Brillenglases oder eines Gleitsicht-Brillenglases oder eines Mehrstärken- Brillenglases einschätzen zu können. Außerhalb des zentralen Sehbereichs ist im Allgemeinen die dioptrische Gebrauchswirkung für den Brillenträger mit dem Scheitelbrech- wertmessgerät nicht zu ermitteln und damit für den Augenoptiker unbekannt. Außerdem ist ein Augenoptiker in der Regel nicht in der Lage, die dreidimensionale Gestalt eines Brillenglases zu ermitteln, um darauf basierend die optischen Bildfehler des Brillenglases für den Brillenträger zu bestimmen.
[0016] DE 699 22 763 T2 offenbart ein Verfahren zum Bewerten eines Brillenglases durch Ermitteln der optischen Eigenschaften jeder Position auf einem Brillenglas bezüglich des Hauptstrahls, der durch den Drehmittelpunkt des Augapfels hindurchtritt, anhand der dreidimensionalen Daten des Brillenglases. Die Parameter für den Zustand, in dem das Brillenglas getragen wird, umfassen den Abstand von der augenseitigen Oberfläche des Brillenglases zum Drehmittelpunkt des Augapfels und die Materialparameter des Brillenglases. DE 699 22 763 T2 konzentriert sich auf die Tatsache, dass sich der Abstand zwischen der Oberfläche des Brillenglases auf der Augenseite und dem Drehmittelpunkt des Augapfels im Allgemeinen mit dem Brillenträger unterscheidet. DE 699 22 763 T2 offenbart nicht, wie die Gestalt des Brillenglases ohne dreidimensionale Messung der Oberflächen bestimmt werden kann. Im Unterschied zur vorliegenden Erfindung werden bei dem in DE 699 22 763 T2 offenbarten Verfahren die Lage des Anpasspunkts, der Hornhautscheitelabstand, die Basiskurve, die dioptrische Messwirkung an dem Bestimmungspunkt und/oder in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases sowie ein vordefiniertes Objektabstandsmodell nicht in Betracht gezogen. Die DE 699 22 763 T2 offenbart nicht die Approximation eines Bereichs des Brillenglases durch ein geeignetes Linsenelement, das mittels der dioptrischen Messwirkung an dem Bestimmungspunkt und/oder in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases ermittelt wird.
[0017] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Ge- brauchs-Nahwirkung, eines Brillenglases, ein entsprechendes computerimplementiertes Verfahren, ein entsprechendes System und ein entsprechendes Computerprogramm anzugeben, das die voranstehend beschriebenen Nachteile beseitigt und eine Möglichkeit für einen Augenoptiker angibt, mit den bei ihm vorhandenen Möglichkeiten eine dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, derart näherungsweise zu ermitteln, dass ein geeigneter Referenzwert für den Augenoptiker vorliegt.
[0018] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird daher ein Verfahren zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung an einem Bestimmungspunkt und/oder in einem Bestimmungsbereich auf der Vorderfläche oder der Rückfläche eines Brillenglases bereitgestellt, mit den folgenden Schritten:
Bestimmen eines Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases, wobei der Zentrierungsdatensatz zumindest eine Lage eines Anpasspunkts auf der Vorderfläche des Brillenglases, eine Lage des Bestimmungspunkts und/oder des Bestimmungsbereichs, einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases, einen Vorneigungswinkel des Brillenglases und optional einen Fassungsscheibenwinkel aufweist,
Bestimmen eines Parameterdatensatzes des Brillenglases, wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases, einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases, wenigstens eine Dicke des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt und/oder in dem Bestimmungsbereich, optional eine Dicke des Brillenglases an dem Anpasspunkt des Brillenglases und eine dioptrische Messwirkung an dem Bestimmungspunkt und/oder eine dioptrische Messwirkungsverteilung in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases aufweist,
Approximieren eines Bereichs, der den Bestimmungspunkt und/oder den Bestimmungsbereich des Brillenglases enthält, indem ein Linsenelement basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in einem Referenzpunkt eine dioptrische Messwirkung und/oder in einem Referenzbereich eine dioptrische Messwirkungsverteilung aufweist, die der dioptrischen Messwirkung oder der dioptrischen Messwirkungsverteilung des Brillenglases entspricht, und an dem Referenzpunkt und/oder in dem Referenzbereich wenigstens eine Dicke aufweist, die der Dicke des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt und/oder in dem Bestimmungsbereich entspricht,
Bestimmen einer Lage des Linsenelements relativ zu einem Augendrehpunkt basierend auf dem Zentrierungsdatensatz, wobei ein Abstand einer Hornhaut von dem Augendrehpunkt vordefiniert sind, und
Ermitteln der dioptrischen Gebrauchswirkung in dem Bestimmungspunkt und/oder im Bestimmungsbereich des Brillenglases basierend auf dem in der bestimmten Lage zu dem Augendrehpunkt angeordneten Linsenelement, dem vordefinierten Abstand der Hornhaut von dem Augendrehpunkt und einem vordefinierten Objektabstandsmodell.
[0019] Hierbei ist ein„Referenzbereich" ein Bereich auf dem Linsenelement, dessen Größe bzw. Berandung mit der Größe bzw. Berandung des Bestimmungsbereichs des Brillenglases übereinstimmt. Der Referenzbereich besitzt bei objektseitiger Lage des Bestimmungsbereichs eine objektseitige Lage auf dem Linsenelement und bei augensei- tiger Lage des Bestimmungsbereichs eine augenseitige Lage auf dem Linsenelement.
[0020] Der Begriff„Augendrehpunkt" bezeichnet hierbei den virtuellen Punkt im Auge, um den sich das Auge bei Blickbewegungen dreht.
[0021] Der Begriff„dioptrische Gebrauchswirkung" ist im Rahmen dieser Erfindung ein Sammelbegriff für die fokussierende Wirkung, die prismatische Wirkung und die Fehler höherer Ordnung, jeweils für jedes Strahlenbündel, das von einem Objektpunkt ausgeht und dessen Hauptstrahl (der zentrale Strahl des Strahlenbündels) durch das Brillenglas und den Augendrehpunkt verläuft. Der Begriff„fokussierende Wirkung" ist wiederum ein Sammelbegriff für die sphärische Wirkung und die astigmatische Wirkung. Die sphärische Wirkung und die astigmatische Wirkung werden nachfolgend erläutert:
Für jedes Strahlenbündel, das von einem Objektpunkt ausgeht und dessen Hauptstrahl (der zentrale Strahl des Strahlenbündels) durch das Brillenglas und den Augendrehpunkt verläuft, können für zum Hauptstrahl infinitesimal benachbarte Strahlen die augenseitige minimale Schnittweite und die augenseitige maximale Schnittweite entlang des Hauptstrahles und bezogen auf die Scheitelkugel bestimmt werden. Die Scheitelkugel ist dabei die eine Kugel durch den Scheitelpunkt der Brillenglas-Rückfläche mit dem optischen Augendrehpunkt als Mittelpunkt, siehe "Wörterbuch der Optometrie" von Dr. Helmut Goersch DOZ-Verlag 2004, Heidelberg). Ein sphärisches oder torisches Brillenglases (siehe DIN ISO 13666: 2013-10, Absatz 8.2.4 und 8.2.7) wird als äquivalent für diesen Strahlverlauf bezeichnet, wenn es für die jeweilige Objektentfernung entlang der optischen Achse die gleiche Schnittweiten wie diese oben bestimmten Schnittweiten besitzt. Die minimalen und maximalen Scheitelbrechwerte eines äquivalenten sphärischen oder torischen Brillenglases mit geringer Mittendicke ergeben die minimale und maximale sphärische Wirkung für dieses Strahlenbündel bzw. diesen Strahlverlauf. Der Scheitelbrechwert ist in DIN ISO 13666: 2013-10, Absatz 9.7 definiert. Die Differenz maximale sphärische Wirkung minus minimale sphärische Wirkung wird als astigmatische Wirkung und der Mittelwert von minimaler und maximaler sphärischer Wirkung als„mittlere sphärische Gebrauchswirkung" bezeichnet.
Bei der dioptrischen Gebrauchswirkung kann es sich auch um eine dioptrische Gebrauchswirkungsverteilung handeln, wenn die dioptrische Gebrauchswirkung nicht nur an einem Bestimmungspunkt, sondern an mehr als einem Punkt in einem Bestimmungsbereich ermittelt wird.
[0022] Der Begriff "Gebrauchs-Nahwirkung" bezeichnet dabei die Gebrauchswirkung gemäß Abschnitt 9.1 1 der Norm DIN EN ISO 13666: 2013-10, wonach die Gebrauchswirkung die dioptrische Wirkung eines Brillenglases in der Gebrauchsposition für eine vorgegebene Objektentfernung und Lage ist. Die Nahwirkung ist dabei die Wirkung des Nahteiles in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt bei dem vordefinierten Nah- Objektabstand. Der Nah-Objektabstand kann als beliebige Entfernung angegeben sein, insbesondere beispielsweise mit 380 mm von der Vorderfläche des Brillenglases. [0023] Demgegenüber bezeichnet eine "Messwirkung" bzw. eine„dioptrische Messwirkung" einen Messwert bzw. eine gemessen Wirkung gemäß Abschnitt 9.10 der DIN EN ISO 13666: 2013-10, wonach hiermit die dioptrische Wirkung in einem bestimmten Punkt eines Brillenglases per Messung nach einem vorgegebenen Verfahren gemeint ist.
Insbesondere können derartige Verfahren die Messverfahren mittels eines Scheitelbrechwert-Messgeräts bei Vorderflächenauflage oder Rückflächenauflage sein, wie beispielsweise gemäß Abschnitt 6.5 der Norm DIN EN ISO 8980-2. Die Messwirkung bzw. dioptrische Messwirkung für alle Punkte eines Bereichs wird als Messwirkungsverteilung bzw. dioptrische Messwirkungsverteilung bezeichnet.
[0024] Die„mittlere sphärische Messwirkung" ist der arithmetische Mittelwert aus erstem Hauptschnitt und zweitem Hauptschnitt der astigmatischen Wirkung eines Brillenglases. Der erste und zweite Hauptschnitt ist in den Abschnitten 12.2.1 und 12.2.2 der DIN EN ISO 13666: 2013-10 definiert als Hauptschnitt der astigmatischen Wirkung eines Brillenglases, der den algebraisch kleineren (erster Hauptschnitt) bzw. größeren (zweiter Hauptschnitt) Scheitelbrechwert aufweist.
[0025] Ein "Brillenglas" bezeichnet dabei gemäß Abschnitt 8.1.2 der Norm DIN EN ISO 13666: 2013-10 ein Augenglas, das vor dem Auge, aber nicht in Kontakt mit dem Auge getragen wird. Gemäß Abschnitt 8.1 .1 ist ein Augenglas eine Linse, die zur Messung und/oder Korrektion von Fehlsichtigkeiten und/oder zum Schutz des Auges und zur Erinnerung seines Aussehens dienen soll. Insbesondere ist der Begriff "Brillenglas" somit nicht in Bezug auf irgendeine Materialart einschränkend zu verstehen. Ein solches Brillenglas kann aus einem beliebigen mineralischen Glaswerkstoff oder aus einem Kunststoff gefertigt sein.
[0026] Der "Zentrierungsdatensatz" bezeichnet dabei die angegebene Gruppe der Parameter von zumindest der Lage des Bestimmungspunkts und/oder des Bestimmungsbereichs und/oder des Nah-Konstruktionsbezugspunkts, der Lage eines Anpasspunkts auf der Vorderfläche des Brillenglases, des Hornhautscheitelabstands und des Vorneigungswinkels. Die Lage des Bestimmungspunkts und/oder des Bestimmungsbereichs wird vorzugsweise relativ zum Anpasspunkt des Brillenglases festgelegt bzw. gemessen. [0027] Gleiches gilt für den Begriff "Parameterdatensatz", der die gewählte Begrifflichkeit für eine weitere Gruppe von Parametern des Brillenglases ist, die zumindest die Basiskurve des Brillenglases, einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases, eine Dicke des Brillenglases an einem Bestimmungspunkt, vorzugweise an dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt und/oder in einem Bestimmungsbereich des Brillenglases und eine dioptrische Messwirkung und/oder dioptrische Messwirkungsverteilung des Brillenglases an einem Bestimmungspunkt, vorzugweise an dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt und/oder in einem Bestimmungsbereich und optional eine Dicke des Brillenglases an dem Anpasspunkt des Brillenglases aufweist. Insbesondere kann eine Dicke des Brillenglases an einem Bestimmungspunkt, vorzugsweise an dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt und/oder in einem Bestimmungsbereich, gemessen vorzugsweise parallel zu der Mittendicke des Brillenglases definiert sein.
[0028] Der„mittlere Flächenbrechwert" an einem Punkt oder in einem Bereich einer Fläche ist die Differenz zwischen dem Brechungsindex vor und hinter der Fläche multipliziert mit der mittleren Krümmung der Fläche an einem Punkt oder in einem Bereich.
[0029] Die "Basiskurve" meint dabei den nominalen mittleren Flächenbrechwert der Vorderfläche des Brillenglases. Falls die Krümmung über die gesamte Fläche nicht konstant ist, wie dies z.B. bei einer vorderseitigen Freiformfläche der Fall ist, kann für die Festlegung der Basiskurve die Berechnung des mittleren Flächenbrechwertes entweder an einem Bezugspunkt auf der Vorderfläche oder über die gesamte Vorderfläche mit Hilfe einer mittleren Krümmung über die gesamte Vorderfläche erfolgen. Wird bei vorderseitiger Gleitsichtfläche die Basiskurve über den mittleren Flächenbrechwert am Fern- Konstruktionspunkt bestimmt, ist die Basiskurve identisch mit der Fernteilkurve. Die Fernteilkurve ist in Abschnitt 14.2.4 in der Norm DIN EN ISO 13666: 2013-10 definiert. In der Regel ist aber bei Gleitsichtgläsern die Vorderfläche sphärisch ausgebildet und die dioptrische Wirkung wird durch Oberflächenbearbeitung der Rückfläche bereitgestellt. Durch Angabe einer Basiskurve bzw. einer Krümmungsangabe über die Vorderfläche des Brillenglases kann eine ausreichende Beschreibung der Gestalt der Vorderfläche für das angegebene Verfahren angegeben werden. Nach DIN ISO 8980-2.2004 Abschnitt 7.1 muss für Gleitsicht-Brillengläser zudem das Brillenglas mit der Addition d.h. der Nahzusatzwirkung dauerhaft gekennzeichnet sein. Nach DIN EN ISO 14889:2013 Abschnitt 6.2 müssen bei Brillengläsern außerdem optische Eigenschaften, Mittendicke und bei Mehrstärken-Brillengläsern und Gleitsicht-Brillengläsern auch die Basiskurve oder Fernteilkurve vom Hersteller auf Anfrage angegeben werden. Man kann nun ausgehend von dieser Fernteilkurve und der Messwertaddition oder der gekennzeichneten Addition für Gläser mit Vorderflächenprogression näherungsweise die Nahteilkurve bestimmen mit:
Nahteilkurve Nähe = Fernteilkurve + 0.53 * Addition / (Brechzahl - 1 .0), wobei die Fernteilkurve bezüglich der Normbrechzahl 1 .530 angegeben ist.
[0030] Der„Hornhautscheitelabstand" ist der Abstand zwischen der Rückfläche des Brillenglases und dem Apex der Hornhaut gemessen in Blickrichtung senkrecht zu einer Fassungsebene, vergleiche Abschnitt 5.27 der DIN EN ISO 13666: 2013-10. Ein Hornhautscheitelabstand des Brillenglases kann auch als ein Abstand zwischen dem Brillenglas und einer Hornhaut bezeichnet werden.
[0031] Als„Objektabstandsmodell" wird die Verteilung der Abstände der betrachteten Objektpunkte im Raum für alle Blickrichtungen zur Vorderfläche des Brillenglases bezeichnet.
[0032] Die Schritte des Bestimmens des Zentrierungsdatensatzes und des Bestimmens des Parameterdatensatzes lassen sich mit den üblichen Mitteln eines Augenoptikers ausführen. Das "Bestimmen" kann dabei beispielsweise das Auslesen eines Werts aus einer Gravur bzw. einem Signierzeichen des Glases, das Auslesen eines entsprechenden Werts aus einem Handbuch, das Bestimmen eines Werts des Zentrierungsdatensatzes und/oder des Parameterdatensatzes mittels eines Messverfahrens oder durch das mittelbare Bestimmen durch Berechnen oder Ableiten aus anderen Parametern sein.
[0033] Mittels des Parameterdatensatzes ist es dann möglich, einen Bereich um den Bestimmungspunkt, vorzugweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, des Brillenglases zu approximieren, das heißt näherungsweise zu bestimmen. Unter dem "Bereich" kann beispielsweise ein Bereich um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkt, mit einem Durchmesser von 10 mm, 5 mm oder 2 mm verstanden werden. Auf analoge Weise ist es mittels des Parameterdatensatzes möglich, das Brillenglas im Bestimmungsbereich zu approximieren. Auf im Folgenden noch näher beschriebene Weise wird somit ein einfaches virtuelles Linsenelement näherungsweise bestimmt, das in einem Referenzpunkt eine dioptrische Messwirkung und/oder in einem Referenzbereich eine dioptrische Messwirkungsverteilung aufweist bzw. aufweisen würde, die der dioptrischen Messwirkung des Brillenglases in dem Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder der dioptrischen Messwirkungsverteilung in dem Bestimmungsbereich entspricht. Je weiter man sich von dem Referenzpunkt und/oder Referenzbereich des Linsenelements entfernt, desto weiter wird natürlich die Wirkung dieses approximierten Linsenelements von derjenigen des Brillenglases abweichen, für die Ermittlung der dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs- Nahwirkung, ist jedoch das Approximieren eines solchen Bereichs um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder in dem Bestimmungsbereich ausreichend und hinreichend genau.
[0034] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Bereich um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder der Bestimmungsbereich des Brillenglases mittels eines sphäro-torischen bzw. sphärisch-torischen Linsenelements approximiert wird, dessen Basiskurve der Basiskurve oder der Nahteilkurve des Brillenglases entspricht. Ein sphäro-torisches bzw. sphärisch-torisches Linsenelement ist ein Linsenelement, bei dem sowohl die Vorderfläche als auch die Rückfläche eine sphärische oder torische Flächengestalt aufweisen.
[0035] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Bereich um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder der Bestimmungsbereich des Brillenglases mittels eines Linsenelements mit wenigstens einer asphärischen Fläche (entsprechend DIN EN ISO 13666: 2013-10, Abschnitt 7.3) oder wenigstens einer atorischen Fläche (entsprechend DIN EN ISO 13666: 2013-10, Abschnitt 7.6) oder wenigstens einer Freiformfläche approximiert wird, dessen Basiskurve der Basiskurve oder der Nahteilkurve des Brillenglases entspricht, um die Messwertverteilung des Brillenglases im Bestimmungsbereich mit der Messwertverteilung im Referenzbereich des Linsenelementes in Übereinstimmung zu bringen. Eine Freiformfläche stellt eine Fläche dar, die in Freiformtechnologie hergestellt ist und insbesondere keine Achsensymmetrie und keine Punktsymmetrie aufzuweisen braucht und in unterschiedlichen Bereichen der Fläche unterschiedliche Werte für den mittleren Flächenbrechwert bzw. den Flächenastigmatismus aufweist. Flächenastigmatismus und mittlerer Flächenbrechwert sind in „Optik und Technik der Brille", Heinz Diepes, Ralf Blendowske, 2. Auflage 2005, Seite 256, definiert.
[0036] In dem Schritt des Bestimmens der Lage des Linsenelements relativ zu dem Augendrehpunkt ist der Referenzpunkt und/oder der Referenzbereich des fiktiven Linsenelements mit der tatsächlichen Position des Bestimmungspunkts, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkts, und/oder mit der tatsächlichen Position des Bestimmungsbereichs vor dem Auge des Brillenträgers in Deckung zu bringen. Dies kann anhand des Zentrierungsdatensatzes erfolgen. Ein Ort des Augendrehpunktes kann dabei beispielsweise als Ursprung eines Koordinatensystems gegeben sein. Ein Abstand einer Hornhaut von dem Augendrehpunkt kann beispielsweise mittels eines Standardwerts angenommen werden, beispielsweise zu 13,5 mm. Der Abstand der Hornhaut von dem Augendrehpunkt kann insbesondere der Abstand zwischen dem Augendrehpunkt und dem Hornhaut-Apex sein. Mit Hilfe des Zentrierungsdatensatzes und des Parameterdatensatzes ist die Lage der Pupille und damit des Augendrehpunktes relativ zum Anpasspunkt bestimmt. Berücksichtigt man die ermittelten Werte für die Anpasspunktlage und die Bestimmungspunktlage, vorzugsweise die Nah-Konstruktionsbezugspunktlage, und/oder die Bestimmungsbereichslage im Brillenglas, den Hornhautscheitelabstand, die Basiskurve oder die aus Nahteilkurve und Fernteilkurve genäherte Vorderflächengestalt, die Vorneigung und die Dicke am Anpasspunkt, so gelingt es, das Linsenelement virtuell so vor dem Auge so zu positionieren, dass es der Lage des Bestimmungspunkts, vorzugsweise des Nahteils, und/oder des Bestimmungsbereichs des tatsächlichen Brillenglases vor dem Auge entspricht. Mit anderen Worten entspricht die Koordinatenposition des Referenzpunkts der Koordinatenposition des Bestimmungspunkts, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkts, und/oder die Koordinatenpositionen des Referenzbereichs den Koordinatenpositionen des Bestimmungsbereichs vor dem Auge. Eine Tangentialebene in dem Referenzpunkt zu der Vorderfläche des Linsenelements hat dann eine relativ zu dem Augendrehpunkt bzw. dem Auge identische Lage, wie sie gemäß des Zentrierungsdatensatzes eine Tangentialfläche zu der Vorderfläche des Brillenglases in dem Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, aufweist. Im Falle eines Bestimmungsbereichs kann ein Bestimmungspunkt innerhalb des Bestimmungsbereichs festgelegt werden. Diesem Bestimmungspunkt kann ein Referenzpunkt zugeordnet werden, der eine Lage relativ zum Referenzbereich besitzt, die der Lage des Bestimmungspunkts relativ zum Bestimmungsbereich entspricht. Die Lage der Tangentialebene in diesem Referenzpunkt relativ zum Augendrehpunkt kann dann mit der Lage der Tangentialebene am Bestimmungspunkt relativ zum Augendrehpunkt übereinstimmen.
[0037] Mittels des anhand des Parameterdatensatzes bestimmten Linsenelements in seiner mittels des Zentrierungsdatensatzes bestimmten Position und Lage vor dem über Standardwerte angenommenen Auge kann dann die dioptrische Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, basierend auf einem vordefinierten Objektab- standsmodell, vorzugsweise einem vordefinierten Nah-Objektabstand, bestimmt werden. Hierfür sind dem Fachmann Verfahren bekannt, auf die im Folgenden noch eingegangen wird.
[0038] Auf diese Weise kann ein Augenoptiker mittels der bei ihm vorhandenen Mittel näherungsweise eine Gebrauchs-Nahwirkung eines Brillenglases eines Kunden bestimmen, so dass ihm die Gebrauchs-Nahwirkung, die näherungsweise ermittelt wurde, als Referenz für die Bestimmung einer Nahwirkung und Addition eines neu bereitzustellenden Brillenglases dienen kann.
[0039] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung wird des Weiteren ein computerimplementiertes Verfahren zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung an einem Bestimmungspunkt und/oder in einem Bestimmungsbereich auf der Vorderfläche oder der Rückfläche eines Brillenglases bereitgestellt, mit den folgenden Schritten:
Bereitstellen eines Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases, wobei der Zentrierungsdatensatz zumindest eine Lage eines Anpasspunkts auf der Vorderfläche des Brillenglases, eine Lage des Bestimmungspunkts und/oder des Bestimmungsbereichs, einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases, einen Vorneigungswinkel des Brillenglases und optional einen Fassungsscheibenwinkel aufweist, Bereitstellen eines Parameterdatensatzes des Brillenglases, wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases, einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases, wenigstens eine Dicke des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt und/oder in dem Bestimmungsbereich, optional eine Dicke des Brillenglases an dem Anpasspunkt des Brillenglases und eine dioptrische Messwirkung des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt und/oder eine dioptrische Messwirkungsverteilung in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases aufweist,
Approximieren eines Bereichs, der den Bestimmungspunkt und/oder den Bestimmungsbereich des Brillenglases enthält, indem ein Linsenelement basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in einem Referenzpunkt eine dioptrische Messwirkung und/oder in einem Referenzbereich eine dioptrische Messwirkungsverteilung aufweist, die der dioptrischen Messwirkung oder der dioptrischen Messwirkungsverteilung des Brillenglases entspricht, und an dem Referenzpunkt und/oder in dem Referenzbereich wenigstens eine Dicke aufweist, die der Dicke des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt und/oder in dem Bestimmungsbereich entspricht,
Bestimmen einer Lage des Linsenelements relativ zu einem Augendrehpunkt basierend auf dem Zentrierungsdatensatz, wobei ein Abstand einer Hornhaut von dem Augendrehpunkt vordefiniert sind, und
Ermitteln der dioptrischen Gebrauchswirkung in dem Bestimmungspunkt und/oder im Bestimmungsbereich des Brillenglases basierend auf dem in der bestimmten Lage zu dem Augendrehpunkt angeordneten Linsenelement, dem vordefinierten Abstand der Hornhaut von dem Augendrehpunkt und einem vordefinierten Objektabstandsmodell.
[0040] Das "Bereitstellen" des Zentrierungsdatensatzes bzw. des Parameterdatensatzes kann dabei beispielsweise ein Eingeben eines Zentrierungsdatensatzes bzw. Parameterdatensatzes sein. Das Eingeben kann beispielsweise in eine Datenverarbeitungseinrichtung oder in ein System zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, eines Brillenglases erfolgen. Des Weiteren können diese in Form von in einem Speicher abgelegten Zentrierungsdatensätzen bzw. Parameterdatensätzen bereitgestellt sein.
[0041] Insbesondere kann beispielsweise ein Augenoptiker gemäß der vorliegenden Erfindung aus einer Gravur bzw. einem Signierzeichen auf einem alten Brillenglas und/oder aus Herstellerabgaben die Lage eines Nah-Konstruktionsbezugspunkts bestimmen. Mit einem bei einem Augenoptiker vorhandenen Scheitelbrechwert-Messgerät kann die Messwirkung im Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder im Bestimmungsbereich im Messgerätestrahlengang bestimmt werden, das heißt die dioptrische Wirkung und/oder die dioptrische Wirkungsverteilung bzw. die fokussierende Wirkung und/oder die fokussierende Wirkungsverteilung und die prismatische Wirkung und/oder die prismatische Wirkungsverteilung. Gegebenenfalls, beispielsweise aus einem Brillenpass des Nutzers, können auch Soll-Nahmesswerte des Herstellers des alten Brillenglases bekannt sein. Des Weiteren kann der Optiker die Brillenglasdicke am Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder im Bestimmungsbereich mittels geeigneter Werkzeuge ermitteln. Auch die Dicke am Anpasspunkt und die Mittendicke kann so ermittelt werden. Aus den Herstellerangaben oder Angaben in der Gravur des Brillenglases ergeben sich in der Regel auch die Brechzahl bzw. der Brechungsindex des Materials des Brillenglases und die Basiskurve des alten Brillenglases. Gemäß der DIN EN ISO 14889: 2013, Abschnitt 6.2 sind auf Anfrage von den Herstellern für alle Brillengläser mehrere Angaben zur Verfügung zu stellen, dies sind die Mitten- oder Randdicke, in Millimeter, aber auch optische Eigenschaften wie beispielsweise Brechzahlen oder Spektraltransmissionsgrad, Dichte des Werkstoffes. Bei Gleitsichtgläsern bzw. Mehrstärkengläsern sind des Weiteren die Basiskurve oder Fernteilkurve in Dioptrien oder in Millimetern anzugeben, sowie, falls vorhanden das Dickenreduktionsprisma und eine Zentrierschablone für die Wiederherstellung von nicht dauerhaften Kennzeichnungen abgeleitet aus den dauerhaften Kennzeichnungen.
[0042] In einem nächsten Schritt kann der Augenoptiker dann die Zentrierungsdaten der alten Brille bestimmen. Dies kann beispielsweise auch mit Hilfe von elektronischen berührungslosen Zentrierungsgeräten geschehen. Von der Anmelderin werden derartige Geräte beispielsweise unter dem Namen "Video Infral" oder "i.Terminal" vertrieben.
Parameter wie Vorneigung, Fassungsscheibenwinkel, Hornhautscheitelabstand sowie Fassungsdaten wie die Boxmaße zum Beispiel Scheibenlänge, Scheibenhöhe, Einschleifhöhe, Dezentration usw. lassen sich auf diese Weise mittels bei dem Augenoptiker vorhandener Geräte bestimmen. Der Nah-Objektabstand, für den die Gebrauchs- Nahwirkung bestimmt werden soll, bzw. das Objektabstandsmodell, für das die dioptrische Gebrauchswirkung bestimmt werden soll, kann vordefiniert werden. Vorzugsweise sollte diese dem für die neue Brillenlinse zugrunde gelegten Nah-Objektabstand bzw. dem für die neue Brillenlinse zugrunde gelegten Objektabstandsmodell entsprechen.
[0043] Der Zentrierungsdatensatz und der Parameterdatensatz können dann dazu verwendet werden, mittels einer optischen Rechnung die Gebrauchs-Nahwirkung des Brillenglases beim Blick durch den Nah-Konstruktionsbezugspunkt zu ermitteln. Der Zentrierungsdatensatz und der Parameterdatensatz können auch dazu verwendet werden, mittels einer optischen Rechnung die dioptrische Gebrauchswirkung des Brillenglases beim Blick durch den Bestimmungspunkt und/oder durch den Bestimmungsbereich zu ermitteln.
[0044] Aus dem Parameterdatensatz lässt sich hinreichend genau die Geometrie der Flächenelemente von Vorderfläche und Rückfläche und ihre Lage zueinander im Bereich des Bestimmungspunkts, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkts, und/oder im Bestimmungsbereich approximieren. Mögliche Ausgestaltungen werden im Folgenden noch erläutert. In einer Ausgestaltung kann zum Beispiel ein sphärisch-torisches Einstärkenglas ermittelt werden, das die vorgegebene Basiskurve aufweist und an seinem Referenzpunkt die vorgegebene dioptrische Messwirkung aufweist. Der auf der Vorderfläche liegende Referenzpunkt dieses einfachen Einstärkenglases ist dann der Entwicklungspunkt für die Approximation. Dieser Referenzpunkt ist dann für die spätere Rechnung in die Koordinatenposition des Bestimmungspunkts, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkts, des Brillenglases zu bringen, um das Linsenelement in die entsprechende Lage vor dem Auge zu bringen. In einer weiteren Ausgestaltung kann zum Beispiel ein Brillenglas mit wenigstens einer asphärischer Fläche oder wenigstens einer atorischer Fläche oder wenigstens einer Freiformfläche ermittelt werden, das die vorgegebene Basiskurve aufweist und in seinem Referenzbereich die vorgegebene Messwir- kungsverteilung aufweist. Dieser Referenzbereich ist dann für die spätere Rechnung in die Koordinatenpositionen des Bestimmungsbereichs des Brillenglases zu bringen, um das Linsenelement in die entsprechende Lage vor dem Auge zu bringen.
[0045] Daher wird in einem nächsten Schritt dann letztendlich aus dem Zentrierungsdatensatz die Lage dieses Linsenelements relativ zum Auge bzw. zu dem Augendrehpunkt ermittelt. Das Linsenelement wird dafür horizontal und vertikal verkippt und mit seinem Referenzpunkt in die Position des Bestimmungspunkts, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkts, und/oder der Referenzbereich in die Position des Bestimmungsbereichs geschoben. Die Verkippung erfolgt derart, dass die Verkippung der Vorderfläche des Linsenelementes mit der Verkippung der Vorderfläche des tatsächlichen Brillenglases vor dem Auge übereinstimmt. Damit hat die vorderseitige Tangentialebene des Linsenelementes am Referenzpunkt die gleiche Neigung vor dem Auge wie die vorderseitige Tangentialebene am Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunktes, des tatsächlichen Brillenglases. Im Falle eines Bestimmungsbereichs kann ein Bestimmungspunkt innerhalb des Bestimmungsbereichs festgelegt werden. Diesem Bestimmungspunkt kann ein Referenzpunkt zugeordnet werden, der eine Lage relativ zum Referenzbereich besitzt, die der Lage des Bestimmungspunkt relativ zum Bestimmungsbereich entspricht. Die Verkippung an diesem Referenzpunkt kann derart erfolgen, dass die Verkippung der Vorderfläche des Linsenelementes mit der Verkippung der Vorderfläche des tatsächlichen Brillenglases am Bestimmungspunkt vor dem Auge übereinstimmt. Die vorderseitige Tangentialebene des Linsenelementes am Referenzpunkt hat dann die gleiche Neigung vor dem Auge wie die vorderseitige Tangentialebene am Bestimmungspunkt des tatsächlichen Brillenglases.
[0046] So ist nun ein Linsenelement gefunden, das die Wirkungen des tatsächlichen Brillenglases hinreichend genau beschreibt und relativ zu dem Auge des Nutzers derartig positioniert ist, wie es hinreichend genau der Gebrauchsstellung entspricht.
[0047] Für dieses Linsenelement in dieser Lage relativ zu dem Auge könnte eine Strahldurchrechnung durch das Linsenelement erfolgen, die dem Strahlverlauf des Brillenträgers durch den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder durch den Bestimmungsbereich des alten Brillenglases näherungsweise entspricht. Mittels dieser optischen Strahldurchrechnung kann dann die dioptrische Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, für den Brillenträger näherungsweise ermittelt werden. Wird durch diese Verfahren die Gebrauchs-Nahwirkung ermittelt, so ist ein hinreichend genauer Referenzwert für den Augenoptiker gefunden, der als Referenz für die Bestimmung der Nahwirkung und/oder Addition des neuen Brillenglases dienen kann. [0048] Auch für Mehrstärkengläser, insbesondere für Bifokalbrillengläser ist das Verfahren anwendbar. Insbesondere kann es jedoch für Gleitsicht-Brillengläser eingesetzt werden. Insbesondere ist das vorgeschlagene Vorgehen sehr robust. Es ist nicht zwingend nötig, alle Parameter exakt zu kennen. Zum Beispiel kann es ausreichen, die Dicke des Brillenglases auf 0,5 mm genau zu kennen, um eine hinreichend gute Approximation zu ermitteln.
[0049] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung wird des Weiteren ein System zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung an einem Bestimmungspunkt und/oder in einem Bestimmungsbereich auf der Vorderfläche oder der Rückfläche eines Brillenglases bereitgestellt,
wobei das System mindestens eine Eingabeeinrichtung aufweist und dazu ausgebildet ist, einen Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases mittels der mindestens einen Eingabeeinrichtung bereitgestellt zu bekommen, wobei der Zentrierungsdatensatz zumindest eine Lage eines Anpasspunkts auf der Vorderfläche des Brillenglases, eine Lage des Bestimmungspunkts und/oder des Bestimmungsbereichs, einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases, einen Vorneigungswinkel des Brillenglases und optional einen Fassungsscheibenwinkel aufweist, und
wobei das System des Weiteren dazu ausgebildet ist, einen Parameterdatensatzes des Brillenglases mittels der mindestens einen Eingabeeinrichtung bereitgestellt zu bekommen, wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases, einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases, wenigstens eine Dicke des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt und/oder in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases, optional eine Dicke des Brillenglases an dem Anpasspunkt des Brillenglases und eine dioptrische Messwirkung an dem Bestimmungspunkt und/oder eine dioptrische Messwirkungsverteilung in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases aufweist,
wobei das System des Weiteren eine Datenverarbeitungseinrichtung aufweist, die dazu ausgebildet ist, die folgenden Schritte auszuführen:
Approximieren eines Bereichs, der den Bestimmungspunkt und/oder den Bestimmungsbereich des Brillenglases enthält, indem ein Linsenelement basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in einem Referenzpunkt eine dioptrische Messwirkung und/oder in einem Referenzbereich eine dioptrische Messwirkungsverteilung aufweist, die der dioptrischen Messwirkung oder der dioptrischen Messwirkungsverteilung des Brillen- glases entspricht, und an dem Referenzpunkt und/oder in dem Referenzbereich wenigstens eine Dicke aufweist, die der Dicke des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt und/oder in dem Bestimmungsbereich entspricht,
Bestimmen einer Lage des Linsenelements relativ zu einem Augendrehpunkt basierend auf dem Zentrierungsdatensatz, wobei ein Abstand einer Hornhaut von dem Augendrehpunkt vordefiniert sind, und
Ermitteln der dioptrischen Gebrauchswirkung in dem Bestimmungspunkt und/oder im Bestimmungsbereich des Brillenglases basierend auf dem in der bestimmten Lage zu dem Augendrehpunkt angeordneten Linsenelement, dem vordefinierten Abstand der Hornhaut von dem Augendrehpunkt und einem vordefinierten Objektabstandsmodell, und wobei das System des Weiteren eine Ausgabeeinrichtung zum Ausgeben der dioptrischen Gebrauchswirkung aufweist.
[0050] Bei einer "Eingabeeinrichtung" kann es sich um jedwede Eingabeeinrichtung handeln, die mittelbar oder unmittelbar die Werte des Zentrierungsdatensatzes und/oder des Parameterdatensatzes bereitstellt. Eine solche Eingabeeinrichtung kann beispielsweise eine Tastatur, eine Maus oder jedwedes anderes direktes Eingabegerät sein. Es kann sich bei einer Eingabeeinrichtung aber beispielsweise auch um ein Zentrierungsda- tenerfassungsgerät oder ein Scheitelbrechwert-Messgerät handeln, das über eine Datenschnittstelle gemessene Werte in das System eingibt. Das System ist nicht zwingend als ein einziges Gerät in einem zusammenhängenden Gehäuse vorzusehen, sondern kann auch räumlich verteilt angeordnet sein. Insbesondere kann die mindestens eine Eingabeeinrichtung jeweils räumlich getrennt von der Datenverarbeitungseinrichtung bereitgestellt sein. Bei der Ausgabeeinrichtung kann es sich beispielsweise um einen Monitor handeln. Als Ausgabeeinrichtung kann auch eine Datenschnittstelle vorgesehen sein, die die entsprechende dioptrische Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, bereitstellt.
[0051] Gemäß einem vierten Aspekt der Erfindung wird ein, insbesondere nichtflüchtiges, Computerprogrammprodukt mit Programmcode bereitgestellt, der dazu ausgebildet ist, ein Verfahren nach dem ersten Aspekt der Erfindung oder einer seiner Ausgestaltungen oder in dem zweiten Aspekt der Erfindung oder einer seiner Ausgestaltungen auszuführen, wenn der Programmcode auf eine Datenverarbeitungseinrichtung ausge- führt wird. Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein, insbesondere nicht-flüchtiges, Computerprogramm mit Programmcode eingerichtet zur Ausführung des Verfahrens nach dem ersten Aspekt der Erfindung oder einer seiner Ausgestaltungen oder nach dem zweiten Aspekt der Erfindung oder einer seiner Ausgestaltungen oder nach einem anderen beanspruchten Verfahren oder einer seiner Ausgestaltungen bereitgestellt, wenn das Verfahren auf einem Computer ausgeführt wird, insbesondere kann dieses Computerprogramm auf einem maschinenlesbaren Datenträger gespeichert sein. Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein, insbesondere nicht-flüchtiges, Computerprogrammprodukt mit Programmcode eingerichtet zur Ausführung des Verfahrens nach dem ersten Aspekt der Erfindung oder einer seiner Ausgestaltungen oder nach dem zweiten Aspekt der Erfindung oder einer seiner Ausgestaltungen oder nach einem anderen beanspruchten Verfahren bereitgestellt, wenn das Verfahren auf einem Computer ausgeführt wird.
[0052] So kann die Bestimmung der dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, für den Brillenträger auch nach Eingabe des Zentrierungsdatensatzes und des Parameterdatensatzes durch ein geeignetes Computerprogrammprodukt erfolgen.
[0053] Die eingangs gestellte Aufgabe wird daher vollkommen gelöst.
[0054] Es versteht sich, dass die nachfolgend beschriebenen Ausgestaltungen in dem Verfahren gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung, in dem computerimplementierten Verfahren gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung und/oder dem System gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung Anwendungen finden können.
[0055] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Bereich um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder der Bestimmungsbereich des Brillenglases mittels eines sphäro-torischen bzw. sphärisch-torischen Linsenelements oder mittels eines Linsenelements mit wenigstens einer asphärischen Fläche oder wenigstens einer atorischen Fläche oder wenigstens einer Freiformfläche approximiert wird, dessen Basiskurve der Basiskurve oder der Nahteilkurve des Brillenglases entspricht, um die Messwertverteilung des Brillenglases im Bestimmungsbereich mit der Messwertverteilung im Referenzbereich des Linsenelementes in Übereinstimmung zu bringen.
[0056] Falls eine sphärische Vorderfläche des Brillenglases angenommen wird bzw. gegeben ist, entspricht die Basiskurve des Linsenelements der Basiskurve des Brillenglases. Weist das Brillenglas als Vorderfläche eine Gleitsichtfläche auf, kann das Linsenelement derart bestimmt werden, dass seine Basiskurve der Nahteilkurve des Brillenglases entspricht. Aus der bestimmten Basiskurve bzw. Fernteilkurve des Brillenglases kann ausgehend von dieser Fernteilkurve und der Messwertaddition oder der gekennzeichneten Addition für Gläser mit Vorderflächenprogression näherungsweise die Nahteilkurve bestimmen mit:
Nahteilkurve Nähe = Fernteilkurve + 0.53 * Addition / (Brechzahl - 1 .0), wobei die Fernteilkurve bezüglich der Normbrechzahl 1 .530 angegeben ist.
[0057] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass der Referenzpunkt der optische Mittelpunkt des Linsenelements bei neutralisierter prismatischer Wirkung des Linsenelements ist. Auf diese Weise wird es besonders einfach möglich, den Bereich um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt zu approximieren. Es wird das Linsenelement als Einstärkenbrillenglas in dem Bereich um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, approximiert. Das Linsenelement weist dann eine sphärische Vorderfläche und eine torische Rückfläche auf. Der Referenzpunkt ist dann der Durchstoßpunkt der optischen Achse des Linsenelements bei neutralisierter prismatischer Wirkung durch die Vorderfläche. Neutralisierte prismatische Wirkung meint dabei, dass eine etwaige vorzusehende prismatische Wirkung des Linsenelements außer Acht gelassen wird, wenn es um die Lage der optischen Achse geht. Zieht man lediglich die fokussierende Wirkung, das heißt die sphärische und astigmatische Wirkung des Linsenelements in Betracht, weist dieses dann jedoch eine optische Achse auf, so dass die Lage des Referenzpunkts auf der Vorderfläche eindeutig ist. Auf diese Weise kann auf einfache und robuste Art die Approximation eines Bereichs in dem Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, bereitgestellt werden. [0058] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass der Referenzpunkt ein Punkt auf der Vorderfläche des Linsenelements ist, in dem eine prismatische Messwirkung vorliegt, die der prismatischen Messwirkung im Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkt, des Brillenglases entspricht. Insbesondere bei kleinen prismatischen Wirkungen kann vorgesehen sein, dass ausgehend von einem nichtprismatischen Linsenelement mit der geforderten fokussierenden Wirkung der Referenzpunkt auf der optischen Achse so verschoben wird, dass die geforderte prismatische Wirkung an dem verschobenen Referenzpunkt erreicht wird. Dieser so verschoben Referenzpunkt wird dann im Folgenden mit dem Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkt, zur Deckung gebracht. Insbesondere kann es dann nicht notwendig sein, die Vorderfläche und die Rückfläche des sphäro-torischen Linsenelements zueinander zu verkippen.
[0059] In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass in dem Schritt des Approximierens das Linsenelement bestimmt wird, indem eine Form eines vordefinierten Grund-Gleitsichtglases, d.h. eines Start-Gleitsichtglases mit vorzugsweiser gleicher Addition und gleicher Lage der Gleitsichtfläche, derart verändert wird, dass seine Dicke an seinem Referenzpunktpunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder Referenzbereich einer Dicke des Brillenglases an einem Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases entspricht und seine dioptrische Messwirkung in seinem Referenzpunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, einer dioptrischen Messwirkung des Brillenglases in dem Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder seine dioptrische Messwirkungsverteilung in seinem Referenzbereich einer dioptrischen Mess- wirkungsverteilung in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases entspricht, insbesondere wobei der Referenzpunkt der Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkt, des Grund-Gleitsichtglases ist.
Analog dem vorstehend beschriebenen Verfahren kann anstelle eines vordefinierten Grund-Gleitsichtglases ein vordefiniertes Grund-Mehrstärkenglas, d.h. ein Start- Mehrstärkenglas mit gleicher Addition und gleicher Nahteillage, oder ein vordefiniertes Grund-Einstärkenglas, d.h. ein Start-Einstärkenglas, verwendet werden. [0060] Ein derartiges "Grund-Gleitsichtglas" oder„Grund-Mehrstärkenglas" oder„Grund- Einstärkenglas" kann hinterlegt sein. Beispielsweise kann es eine Standard-Vorderfläche und Standard-Rückfläche aufweisen, ausgehend von denen lediglich Änderungen an den Parametern des Grund-Gleitsichtglases oder Grund-Mehrstärkenglases oder Grund- Einstärkenglases vorgenommen werden müssen, um die geforderte dioptrische Wirkung an einem Bestimmungspunkt, vorzugsweise am Nah-Konstruktionsbezugspunkt und/oder die geforderte dioptrische Messwirkungsverteilung in einem Referenzbereich eines Grund-Gleitsichtglases oder Grund-Mehrstärkenglases und die Dickenforderung eines Grund-Gleitsichtglases oder Grund-Mehrstärkenglases oder Grund-Einstärkenglases zu erfüllen. Anhand der so veränderten Grund-Gleitsichtglasgestalt oder Grund- Mehrstärkenglasgestalt oder Grund-Einstärkenglasgestalt kann ebenfalls eine hinreichend genaue Approximation bereitgestellt werden. Insbesondere kann dabei der Referenzpunkt der Nah-Konstruktionsbezugspunkt des Grund-Gleitsichtglases oder des Grund- Mehrstärkenglases sein. Nichtsdestotrotz ist dieser entsprechend in dieselbe Koordinatenposition relativ zum Augendrehpunkt wie der Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkt, des Brillenglases zu bringen und in dieselbe Lage zu verkippen. In dieser Ausgestaltung wird dann der Bereich um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, des Brillenglases approximiert mittels des Bereichs um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, des abgeänderten Grund-Gleitsichtglases oder des abgeänderten Grund-Mehrstärkenglases.
Analog ist im Falle eines Bestimmungsbereichs der Referenzbereich in die gleiche Lage relativ zum Augendrehpunkt wie der Bestimmungsbereich des Brillenglases zu bringen und in dieselbe Lage zu verkippen.
[0061] In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass das Bestimmen der Lage des Linsenelements das Bestimmen einer Verkippung oder Rotation des Linsenelements aufweist und das Bestimmen einer Koordinatenposition des Referenzpunkts und/oder Referenzbereichs relativ zu dem Augendrehpunkt derart aufweist, dass die Lage des Referenzpunkts und/oder Referenzbereichs relativ zu dem Augendrehpunkt der des Bestimmungspunkts, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkts, und/oder des Bestimmungsbereichs des Brillenglases relativ zu dem Augendrehpunkt entspricht.
Insbesondere können sich die Verkippungsachsen oder Rotationsachsen in dem Referenzpunkt schneiden. [0062] Mit anderen Worten ist somit zur Positionierung des Linsenelements vor dem Auge für das Ermitteln der dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs- Nahwirkung zunächst der Referenzpunkt und/oder Referenzbereich in denselben Koordinaten wie der Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder wie der Bestimmungsbereich des Brillenglases relativ zu dem Augendrehpunkt zu bringen. Des Weiteren ist eine Verkippung oder Rotation des Linsenelements um bis zu drei Achsen eines kartesischen Koordinatensystems vorzunehmen, so dass die Lage des Linsenelements der des Bestimmungsbereichs, vorzugsweise des Nahteiles um den Nah-Konstruktionsbezugspunkt, relativ zu dem Auge bzw. Augendrehpunkt entspricht. Dies kann aus den Zentrierungsdaten, insbesondere dem Vorneigungswinkel und der Lage des Bestimmungspunkts, vorzugsweise des Nah-Konstruktionsbezugspunkts, und/oder des Bestimmungsbereichs in Kenntnis der Basiskurve der Vorderfläche ermittelt werden. Es kann beispielsweise eine Verkippung des Linsenelements um eine horizontale Achse und eine vertikale Achse sowie gegebenenfalls noch um eine zu diesen senkrechte Achse erfolgen. Es kann auch allgemein von einer Verkippung um zumindest zwei senkrecht aufeinander stehende Achsen gesprochen werden, insbesondere drei Achsen eines kartesischen Koordinatensystem, das insbesondere seinen Ursprung in dem Referenzpunkt haben kann. Zur Rekonstruktion der Lage des Brillenglases vor dem Auge kann eine Approximierung der gesamten Vorderfläche durch eine sphärische Fläche aus der Basiskurve bzw. durch eine Grundgleitsichtfläche bzw. durch eine Grundmehrstärken- fläche aus der Fern- und Nahteilkurve erfolgen und danach eine Verkippung dieser Fläche entsprechend den Anforderungen für die Vorneigung bzw. der Angabe des Fassungsscheibenwinkels ausgeführt werden. Damit lässt sich dann die Verkippung der approximierenden Vorderfläche am Referenzpunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionspunkt, ermitteln und das Linsenelement entsprechend verkippen, so dass die Neigung dieses Linsenelementes mit der Neigung der approximierenden Vorderfläche am Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktions-Bezugspunkt, übereinstimmt.
[0063] In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Schritt des Approximierens das Bestimmen einer Geometrie der Vorderfläche des Linsenelements, einer Geometrie der Rückfläche des Linsenelements und einer Verkippung der Rückflä- che relativ zu der Vorderfläche aufweist. [0064] Auf diese Weise wird das Linsenelement hinreichend genau bestimmt. Im Falle des sphäro-torischen Linsenelements kann beispielsweise ausgehend von der Krümmung der Vorderfläche die Krümmung der Rückfläche in den beiden Hauptschnitten und deren Lage sowie die Verkippung der Rückfläche relativ zu der Vorderflächenform entsprechend der geforderten prismatische Ablenkung und entsprechend der geforderten Basislage ermittelt werden.
[0065] In einer alternativen Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Schritt des Approximierens das Bestimmen einer Geometrie der Vorderfläche des Linsenelements und einer Geometrie der Rückfläche des Linsenelements aufweist. Es kann dann keine Verkippung der Vorderfläche und der Rückfläche relativ zueinander erfolgen. Auch auf diese Weise wird das Linsenelement hinreichend genau bestimmt. Im Falle des sphäro- torischen Linsenelements kann beispielsweise die Krümmung der Vorderfläche, die Krümmung der Rückfläche in den beiden Hauptschnitten ermittelt werden. Es kann dann vorgesehen sein, dass der Referenzpunkt ein Punkt auf der Vorderfläche des Linsenelements ist, in dem eine prismatische Messwirkung vorliegt, die der prismatischen Messwirkung im Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, des Brillenglases entspricht. Insbesondere kann dies bei kleinen prismatischen Wirkungen vorteilhaft sein.
[0066] In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Schritt des Ermitteins der Nahwirkung in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt erfolgt, indem ein Strahlengang für ein Strahlenbündel aus dem Nah-Objektabstand durch den Referenzpunkt des Linsenelements und den Augendrehpunkt ermittelt wird. Dabei kann das Strahlenbündel einen Hauptstrahl und mindestens zwei Nebenstrahlen aufweist.
[0067] Der Hauptstrahl und die beiden Nebenstrahlen, insgesamt also drei Strahlen, sind zur Ermittlung einer Wirkung ausreichend.
[0068] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens kann vorgesehen sein, dass das Brillenglas eine Gravur oder eine dauerhafte Kennzeichnung aufweist, in dem eine Brechzahl des Brillenglases oder ein Brechungsindex des Materials des Brillenglases bereitgestellt ist und/oder eine Basiskurve oder eine Fernteilkurve des Brillenglases bereitgestellt ist. Darüber hinaus können zusätzliche Gravuren in dem Brillenglas vorgesehen sein.
[0069] Auf diese Weise ist das Verfahren für Brillengläser mit einer solchen dauerhafte Kennzeichnung bzw. einer solchen Gravur anzuwenden. Dauerhafte Kennzeichnungen sind beispielsweise in der Norm DIN EN ISO 8980-2: 2004, Abschnitt 7.1 beschrieben. Derartige in das Brillenglas eingravierte dauerhafte Kennzeichnungen oder Gravuren werden von vielen Herstellern verwendet. In diesen Gravuren sind dann Eigenschaften über Basiskurve, Material und in der Regel auch die Lage von beispielsweise dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt, dem Anpasspunkt und/oder dem Fern- Konstruktionsbezugspunkt relativ zu den dauerhaften Kennzeichnungen abgelegt oder müssen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, vergleiche DIN EN ISO 8980-2:2004, Abschnitt 8.2. Diese Daten sind aber in der Regel auch aus den Veröffentlichungen des Brillenglasherstellers zu entnehmen.
[0070] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens kann vorgesehen sein, dass das Brillenglas eine sphärische Vorderfläche aufweist. Das Verfahren, das computerimplementierte Verfahren und das System dienen dann zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, eines Brillenglases mit einer sphärischen Vorderfläche. Bei diesen Brillengläsern lässt sich die dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, sehr robust und mit höherer Genauigkeit näherungsweise bestimmen.
[0071] In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Zentrierungsdatensatz zumindest einen weiteren Parameter aus einer Gruppe bestehend aus einem Fassungsscheibenwinkel, eine Anpasspunkthöhe, einer Scheibenlänge, einer Scheibenhöhe, einer Dezentration und einer Lage des Anpasspunkts relativ zu einem Fassungsrand auf der Vorderfläche des Brillenglases aufweist. Mittels dieser Daten kann die Lage des Linsenelements relativ zu dem Auge bzw. dem Augendrehpunkt noch genauer bestimmt werden und die Genauigkeit der Ermittlung der dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, erhöht werden. Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass der Parameterdatensatz zumindest einen weiteren Parameter aus einer Gruppe bestehend aus einer Mittendicke des Brillenglases und einer Dicke des Brillenglases an dem Fern-Konstruktionsbezugspunkt des Brillenglases und einer dioptrischen Messwirkung des Brillenglases in den Fern-Konstruktionsbezugspunkt aufweist.
[0072] Auf diese Weise wird es möglich, die Approximation zu verbessern und damit die Genauigkeit der Ermittlung der dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Ge- brauchs-Nahwirkung, bzw. der Brillenträger-Addition.
[0073] In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass das Verfahren des Weiteren einen Schritt des Ermitteins einer Gebrauchs-Addition des Brillenglases aufweist, indem eine dioptrische Messwirkung des Brillenglases in einem Fern- Konstruktionsbezugspunkt des Brillenglases bestimmt wird und eine Differenz zwischen der Gebrauchs-Nahwirkung und der dioptrischen Messwirkung des Brillenglases in dem Fern-Konstruktionsbezugspunkt bestimmt wird.
[0074] Auch ohne die Bestimmung der Gebrauchs-Fernwirkung kann mit der Gebrauchs- Nahwirkung und deren Differenz zu der Messwirkung im Fern-Konstruktionsbezugspunkt eine hinreichend genaue sogenannte„Gebrauchs-Addition" bestimmt werden, die dann ebenfalls als Referenzwert für den Augenoptiker dienen kann. Bei dieser Gebrauchsaddition handelt es sich also weder um die tatsächliche Addition noch eine Messwertaddition. Sie wird stattdessen unter der Annahme einer nur geringen Abweichung der Fern- Messwirkung von der Gebrauchs-Fernwirkung ausgehend von der Fern-Messwirkung gebildet.
[0075] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens kann vorgesehen sein, dass der Schritt des Bestimmens eines Zentrierungsdatensatzes die Basiskurve und/oder die Nahteilkurve und/oder die Dicke an dem Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah- Konstruktionsbezugspunkt, und/oder in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases manuell gemessen wird, und/oder wobei die dioptrische Messwirkung in dem Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, und/oder in dem Bestimmungsbereich mit einem Scheitelbrechwert-Messgerät gemessen wird. Die derartigen hierfür vorgesehenen Einrichtungen sind bei einem Augenoptiker vor Ort in der Regel vorhanden. Insofern kann vorgesehen sein, diese Parameter manuell zu bestimmen.
[0076] In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass das Bestimmen des Zentrierungsdatensatzes mittels einer Vorrichtung zur Erfassung von Zentrierungsdaten erfolgt.
[0077] Wie voranstehend angegeben kann es sich hier beispielsweise um ein "i.Terminal" der Anmelderin handeln. Auf diese Weise kann ein Augenoptiker den Zentrierungsdatensatz automatisiert ermitteln.
[0078] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens kann vorgesehen sein, dass für den Brechungsindex des Materials des Brillenglases und/oder für die Lage des Nah- Konstruktionsbezugspunkts auf einer Vorderfläche des Brillenglases ein vordefinierter Standardparameter genutzt wird.
[0079] Unter Umständen kann es auftreten, dass der Brechungsindex des Materials nicht exakt bestimmbar ist. In diesem Fall kann ein geeigneter Standardwert genutzt werden. Beispielsweise ein Wert von nD=1 ,5 oder 1 ,6 angesetzt werden. Der Brechungsindex nD gilt bei der Natrium-D-Linie bei 589 nm Wellenlänge.
[0080] Für die Lage des Nah-Konstruktionsbezugspunkts auf einer Vorderfläche des Brillenglases kann beispielsweise als Standardparameter angenommen werden, das dieser 18 mm unterhalb und nasal 2,5 mm horizontal versetzt zu dem Anpasspunkt liegt, das heißt des Punktes, der in einer Primärstellung des Auges vor der Pupille liegt. Als alternative Annahme kann beispielsweise festgelegt werden, dass der Nah- Konstruktionsbezugspunkt 2 bis 4 mm oberhalb vom unteren Fassungsrand entfernt mittig oder 2,5 mm nasal horizontal versetzt zu dem Anpasspunkt auf dem Brillenglas liegt. Er kann auch mittig oder 2,5 mm nasal horizontal versetzt zu der Mitte der dauerhaften Kennzeichnung angeordnet sein. [0081] Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
[0082] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 a einen Strahlverlauf im Falle einer gemessenen Wirkung eines Brillenglases;
Fig. 1 b einen Strahlverlauf durch ein Brillenglas für eine Gebrauchswirkung,
vorzugsweise dioptrische Gebrauchswirkung;
Fig. 1 c einen Strahlverlauf im Falle einer gemessenen Wirkungsverteilung eines
Brillenglases
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Fehlers zwischen einer Nah-
Gebrauchswirkung und einer bestellten Addition;
Fig. 3 eine Ausführungsform eines Verfahrens gemäß dem ersten Aspekt;
Fig. 4 eine Veranschaulichung der Lage des Brillenglases vor dem Auge;
Fig. 5a und Fig. 5b eine Veranschaulichung der Approximation des Linsenelements;
Fig. 6 eine Veranschaulichung des in der Gebrauchsstellung vor dem Auge zur
Durchrechnung angeordneten Linsenelements;
Fig. 7 eine Ausführungsform des computerimplementierten Verfahrens gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung; Fig. 8 eine Ausführungsform des Systems gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung; und
Fig. 9 eine Ausführungsform des Computerprogrammprodukts gemäß dem
vierten Aspekt der Erfindung.
[0083] Fig. 1 a zeigt einen Strahlengang durch ein Brillenglas 10 zur Verdeutlichung des Verlaufs eines Messstrahlengangs. Dargestellt ist ein sogenanntes Rückflächenverfahren gemäß Abschnitt 6.5.3 der DIN EN ISO 8980-2:2004, bei dem die Rückfläche des Brillenglases auf die Brillenglasauflage eines Scheitelbrechwert-Messgerätes aufgelegt, in einem Bestimmungspunkt, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt, zentriert und dann dort der Scheitelbrechwert am Bestimmungspunkt, vorzugsweise des Nahteiles, gemessen wird. Eine Rückfläche des Brillenglases 10 ist mit dem Bezugszeichen 54 bezeichnet. Eine Vorderfläche des Brillenglases 10 ist mit dem Bezugszeichen 56 bezeichnet. Ein Scheitelbrechwert-Messgerät ist mit dem Bezugszeichen 20 bezeichnet. Es ist erkennbar, dass dieses auf der Rückfläche 54 aufgelegt ist. Ein Anpasspunkt 16 der Vorderfläche 56 ist ebenfalls erkennbar. Dieser liegt auf einer Fixierlinie 14 bzw. deren Durchstoßpunkt durch die Vorderfläche 56. Die Fixierlinie 14 gibt gemäß Abschnitt 5.32 der Norm DIN EN ISO 13666: 2013-10 die Linie an, die die Mitte der Fovea mit der Mitte der Austrittspupille des Auges verbindet und deren Fortsetzung von der Mitte der Eintrittspupille vorwärts in den Objektraum. Dabei nimmt das Auge entweder eine Stellung ein, so dass die Fixierlinie in Richtung der Hauptblickrichtung gemäß DIN EN ISO 13666: 2013-10, Abschnitt 5.33, verläuft oder das Auge nimmt eine Primärstellung ein, die gemäß Abschnitt 5.32 die Stellung des Auges relativ zum Kopf für den Fall ist, dass die Augen bei Blickrichtung geradeaus ein Objekt anblicken, das sich in Augenhöhe befindet.
[0084] Ein Bestimmungspunkt auf der Vorderfläche 56 ist mit dem Bezugszeichen 17 bezeichnet. Ein Nah-Konstruktionsbezugspunkt auf der Vorderfläche 56 ist mit dem Bezugszeichen 18 bezeichnet. In diesem wird dann eine Messwirkung gemessen, bzw. eine gemessene Wirkung. Dies ist schematisch mit dem Bezugszeichen 27 bzw. 29 bezeichnet. Dabei wird zum Beispiel ein Hauptstrahl 22 mit zwei Nebenstrahlen 24 und 26 mittels des Scheitelbrechwert-Messgeräts 20 erfasst. Auf diese Weise lässt sich ein Messwert für die dioptrische Messwirkung 29 im Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise die Nah-Messwirkung 27, bestimmen.
[0085] In der Fig. 1 b ist schematisch ein Strahlengang einer Nah-Gebrauchswirkung dargestellt, die schematisch mit 25 bezeichnet ist. In der Fig. 1 b ist außerdem schematisch ein Strahlengang einer dioptrischen Gebrauchswirkung dargestellt, die schematisch mit 23 bezeichnet ist. Gleiche Elemente sind dabei mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet. Eingezeichnet ist des Weiteren ein Augendrehpunkt 12 eines Auges 15. Ein Apex einer Cornea ist mit dem Bezugszeichen 13 bezeichnet. In der Fig. 1 b ist das Auge beim Blick durch den Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise durch den Nah- Konstruktionsbezugspunkt 18, positioniert und betrachtet ein Objekt entsprechend einem vordefinierten Objektabstandsmodell, vorzugsweise ist das Auge in Blickrichtung auf den Nahteil positioniert und betrachtet ein Objekt im Nahbereich. Erkennbar ist, dass der Strahlengang in derartigen realen Betrachtungssituationen hinsichtlich des Hauptstrahls 22 und der Nebenstrahlen 24 und 26 wesentlich von dem in der Messanordnung in der Fig. 1 a abweicht. Hierin liegt der Grund, dass die mittels der vorbeschriebenen normierten Verfahren zu ermittelnden dioptrischen Messwirkungen 29 von den dioptrischen Gebrauchswirkungen 23, vorzugsweise zu ermittelnden Nahmesswirkungen 27 von den Nah-Gebrauchswirkungen 25, abweichen.
[0086] Fig. 1 c zeigt einen Strahlengang durch ein Brillenglas 10 zur Verdeutlichung des Verlaufs eines Messstrahlengangs innerhalb eines Bestimmungsbereichs 19. Dargestellt ist ein sogenanntes Rückflächenverfahren gemäß Abschnitt 6.5.3 der DIN EN ISO 8980- 2:2004, bei dem die Rückfläche des Brillenglases auf die Brillenglasauflage eines Scheitelbrechwert-Messgerätes aufgelegt, in einem Punkt des Bestimmungsbereichs zentriert und dann in diesem Punkt der Scheitelbrechwert gemessen wird. Eine Rückfläche des Brillenglases 10 ist mit dem Bezugszeichen 54 bezeichnet. Eine Vorderfläche des Brillenglases 10 ist mit dem Bezugszeichen 56 bezeichnet. Ein Scheitelbrechwert-Messgerät ist mit dem Bezugszeichen 20 bezeichnet. Es ist erkennbar, dass dieses auf der Rückfläche 54 aufgelegt ist. Ein Anpasspunkt 16 der Vorderfläche 56 ist ebenfalls erkennbar. Dieser liegt auf einer Fixierlinie 14 bzw. deren Durchstoßpunkt durch die Vorderfläche 56. Die Fixierlinie 14 ist bereits vorstehend in Zusammenhang mit der Figur 1 a beschrieben. [0087] Ein Bestimmungsbereich auf der Vorderfläche 56 ist mit dem Bezugszeichen 19 bezeichnet. In wenigstens einem Punkt des Bestimmungsbereichs wird dann eine dioptri- sche Messwirkung gemessen, bzw. eine gemessene Wirkung. Dies ist schematisch mit dem Bezugszeichen 29 bezeichnet. Dabei wird zum Beispiel ein Hauptstrahl 22 mit zwei Nebenstrahlen 24 und 26 mittels des Scheitelbrechwert-Messgeräts 20 erfasst. Auf diese Weise lässt sich für jeden dieser Punkte ein Messwert für die dioptrische Messwirkung 29 bestimmen.
[0088] In der Fig. 2 sind in einem Diagramm beispielhaft die Auswirkungen der Abweichungen von Nahmesswirkungen 27 zu den Nah-Gebrauchswirkungen 25 für ein Gleitsichtglas aufgetragen. Die Fig. 2 demonstriert beispielhaft für ein Gleitsicht-Brillenglas mit Standard Gebrauchsbedingungen, wie weit sich die Addition für den Brillenträger von dem Bestellwert für die Addition für Fernteilwirkungen von -6 Dioptrien bis +6 Dioptrien unterscheiden kann, falls das Brillenglas so ausgelegt ist, dass die mit dem Scheitelbrechwert- Messgerät gemessene Addition mit der bestellten Addition übereinstimmt. Gemessen wurde mit einem "focal point on axis"-Strahlengang und rückseitiger Auflage des Brillenglases auf dem Scheitelbrechwert-Messgerät.
[0089] Wie zu erkennen ist, weicht die tatsächliche Addition von der bestellten Addition ab. Die Gebrauchs-Nahwirkung ist somit gegenüber der Fernteilwirkung für Werte in etwa größer als -2,0 Dioptrien Fernteilwirkung durchweg größer als bestellt. Insbesondere fällt auf, dass beispielsweise bei reinen Lesebrillen mit einer Fernteilwirkung von 0 Dioptrien die tatsächliche Addition zum Teil erheblich über der bestellten Addition liegt. Je höher die bestellte Addition, desto größer wird die Abweichung. So ergeben sich bei einer Addition von etwa 2,5 Dioptrien bereits Abweichungen von etwa +0,5 Dioptrien. Falls ein derartiger Kunde bei einem Augenoptiker eine neue Brille mit der Maßgabe bestellt, dass die bisherige Addition ihm nicht mehr genügt und der Augenoptiker dann basierend auf der alten Messwertaddition von 2,5 Dioptrien eine neue Brille mit einer Addition von 3,0 Dioptrien bestellt und diese neue Brille dann unter Berücksichtigung der Gebrauchsstellung mit individuellen Parametern derart gefertigt wird, dass auch tatsächlich die Brillenträger-Addition genau bei 3,0 Dioptrien liegt, würde der Brillenträger letztendlich keinen großen Unterschied merken, da auch bereits bei der alten Brille die tatsächliche Addition bei etwa 3,0 Dioptrien lag. Daher benötigt der Augenoptiker eine zumindest näherungs- weise Kenntnis der Nah-Gebrauchswirkung und daraus abgeleitet der Addition im Brillenträgerstrahlengang, um hierauf als Referenz aufbauend basierend auf den Wünschen des Kunden Brillengläser mit einer geeigneten Addition zu bestellen.
[0090] Die Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines Verfahrens zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise einer Nah-Gebrauchswirkung, des Brillenglases 10. Das Verfahren ist allgemein mit dem Bezugszeichen 30 bezeichnet.
[0091] Zunächst erfolgt in dem Verfahren ein Schritt des Bestimmens 32 eines Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases. Dieser Zentrierungsdatensatz weist dann zumindest eine Lage des Bestimmungspunkts 17, vorzugsweise des Nah- Konstruktionsbezugspunktes 18, und/oder des Bestimmungsbereichs 19 und des Anpasspunkts 16 auf der Vorderfläche 56 des Brillenglases 10, einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases 10 und ein Vorneigungswinkel des Brillenglases 10 auf. Der Hornhaut-Scheitelabstand ist der Abstand zwischen der Rückfläche 54 des Brillenglases 10 und dem Apex der Hornhaut gemessen in Blickrichtung senkrecht zu einer Fassungsebene, vergleiche Abschnitt 5.27 der DIN EN ISO 13666: 2013-10. Der Vorneigungswinkel ist der Winkel in der Vertikalebene zwischen der Normalen zur Vorderfläche eines Brillenglases in dessen Mittelpunkt nach Kastensystem und der Fixierlinie des Auges in Primärposition, die üblicherweise als horizontal angenommen wird, vergleiche Abschnitt 5.18 der DIN EN ISO 13666: 2013-10. Die Zentrierungsdaten können von dem Augenoptiker selbst gemessen werden, insbesondere ist es aber auch möglich, hierzu eine Zent- rierungserfassungseinrichtung, wie beispielsweise das unter der Bezeichnung "i.Terminal" der Anmelderin vertriebene Produkt zu nutzen. Einrichtungen zur Erfassung der Zentrierungsdaten sind dem Fachmann grundsätzlich bekannt. In der Regel wird hier mittels einer Frontalaufnahme und einer seitlichen Aufnahme gegebenenfalls jeweils mit und ohne Brille die Lage der Brille vor den Augen des Brillenträgers bestimmt.
[0092] Darüber hinaus kann der bestimmte Zentrierungsdatensatz noch weitere Parameter der Zentrierung bzw. der Gebrauchsbedingungen erfassen, beispielsweise den Fassungsscheibenwinkel, eine Scheibenlänge, eine Scheibenhöhe und die Lage des Anpasspunktes oder des Nah-Konstruktionsbezugspunktes oder des Bestimmungspunkts oder des Bestimmungsbereichs relativ zum Kastenmaß des Fassungsrandes.
[0093] Alle diese Parameter sind für den Augenoptiker mittels einer Zentrierungsdatener- fassungseinrichtung bestimmbar. Des Weiteren kann er diese Daten auch manuell bestimmen oder sie sind teilweise auch in einer in dem Brillenglas vorhandenen Gravur abgelegt bzw. in den Veröffentlichungen des Brillenglasherstellers zu finden. Des Weiteren sind Informationen beispielsweise zur Lage des Anpasspunktes vom Hersteller des Brillenglases bereitzustellen.
[0094] In einem Schritt 34 erfolgt dann das Bestimmen eines Parametersatzes des Brillenglases. Insbesondere kann dieser Parameterdatensatz eine Basiskurve oder Fernteilkurve des Brillenglases, ein Brechungsindex eines Materials des Brillenglases, eine Dicke des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise an dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt 18, des Brillenglases und/oder wenigstens eine Dicke in dem Bestimmungsbereichs 19, eine Dicke des Brillenglases an dem Anpasspunkt des Brillenglases und eine dioptrische Messwirkung des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise an dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18, und/oder wenigstens eine dioptrische Messwirkung in dem Bestimmungsbereich 19 aufweisen. Die dioptrische Messwirkung kann mittels eines üblichen Scheitelbrechwert-Messverfahrens bestimmt werden. Die Dicke des Brillenglases kann beispielsweise manuell gemessen werden mittels geeigneter Messeinrichtungen. Der Brechungsindex des Materials des Brillenglases ist durch den Hersteller anzugeben. Des Weiteren ist er üblicherweise in einer Gravur oder dauerhaften Kennzeichnung des Brillenglases abgelegt. Die Basiskurve des Brillenglases lässt sich ebenfalls manuell durch eine geeignete Messeinrichtung ermitteln oder ist in einer dauerhaften Kennzeichnung des Brillenglases enthalten.
[0095] Es versteht sich, dass die Schritte des Bestimmens 32 und des Bestimmens 34 nicht in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen müssen. Die Schritte können in beliebiger Reihenfolge, aber auch ganz oder teilweise gleichzeitig durchgeführt werden. [0096] In einem Beispiel kann etwa ein Gleitsicht-Brillenglas vorhanden sein, dessen Gebrauchs-Nahwirkung nicht bekannt ist. Aus den Herstellerangaben über das Brillenglas ist bekannt, dass ein ursprünglicher Durchmesser in der Produktion 65 mm betragen hat. Als nominelle Messwerte sind eine sphärische Wirkung von +2,0 Dioptrien bei einer Addition von 2,0 Dioptrien verschrieben. Die Brechzahl kann beispielsweise in einer Codierung einer Gravur des Brillenglases zu 1 ,664 vermerkt sein. Mittels eines geeigneten manuellen Messgeräts kann eine Dicke im Anpasspunkt von 3,1 mm ermittelt werden. Die Lage des Anpasspunktes ist ebenfalls aus den dauerhaften Kennzeichnungen und/oder einer Codierung in einer Gravur des Brillenglases ableitbar bzw. Herstellerangaben entnehmbar, die zwingend zur Verfügung zu stellen sind. Beispielsweise kann so der Anpasspunkt im Abstand zum nasalen Fassungsrand zu 23 mm und die Anpasspunkthöhe zu 21 mm bestimmt sein. Die Lage des Nah-Konstruktionsbezugspunktes relativ zu dem Anpasspunkt ist ebenfalls Herstellerangaben zu entnehmen oder/und einer Gravur des Brillenglases entnehmbar. Im vorliegenden Beispiel soll dieser 18 mm unterhalb des Anpasspunktes liegen und horizontal um 2,5 mm in nasaler Richtung versetzt sein. Mittels einer geeigneten Einrichtung werden die Zentrierungsdaten des Brillenglases bestimmt, die Vorneigung zu 6°, der Fassungsscheibenwinkel zu 2,2°, der Hornhautscheitelabstand zu 12 mm, die Scheibenlänge zu 50 mm, die Scheibenhöhe zu 32,5 mm. Aus der Basiskurvenangabe lässt sich ein mittlerer Radius der Vorderfläche von 1 16.12 mm ermitteln.
[0097] Mit einem Blick auf die Fig. 4 ist somit die dortig schematisch angedeutete Situation hinreichend genau bestimmt. Das Brillenglas 10 in seiner Lage vor dem Auge 15 ist bekannt. Genaue Informationen über die Flächengestaltung der Rückfläche 54 sowie ihrer Verkippung gegeneinander liegen jedoch nicht vor und sind mit den üblichen Mitteln eines Augenoptikers auch nicht bestimmbar. Es sind jedoch nun hinreichende Informationen bekannt, was die ungefähre Lage des Nah-Konstruktionsbezugspunkts 18 relativ zu dem Auge 15 betrifft. Ein Augendrehpunkt 12 kann beispielsweise als Ursprung eines Koordinatensystems 64 angenommen werden. Ebenfalls kann ein Standardwert für einen Abstand 50 zur Cornea angenommen werden. Mit dem Zentrierungsdatensatz ist des Weiteren der Hornhautscheitelabstand 52 bestimmt, so dass auch der Abstand von der Cornea zur Rückfläche 54 des Brillenglases 10 bekannt ist. Die Dicke 58 des Brillenglases an dem Anpasspunkt ist ebenfalls bekannt. Die Dicke 58 am Anpasspunkt kann manuell gemessen sein. Vereinfacht kann jedoch auch die Mittendicke des Brillenglases 10 angenommen werden. Hinsichtlich der Dicken besteht im Rahmen der Approximation eine relativ große Robustheit des Verfahrens. Die Bestimmung der Dicke kann ausreichend in einem Toleranzbereich von 1 ,0 mm und vorzugsweise 0,5 mm sein. Des Weiteren kann vordefiniert ein Nah-Objektabstand 66 sein. Die Dimensionen entlang der Fixierlinie 14 sind daher bekannt. Auch ist der Vorneigungswinkel 70 mittels des Zentrierungsdatensatzes bestimmt. Dieser ist schematisch mit dem Bezugszeichen 70 bezeichnet und - lediglich zu Anschauungszwecken - als vertikaler Winkel zwischen der Fixierlinie 14 und der Normalen 68 auf der Vorderfläche eingezeichnet.
[0098] Hieraus ist aufgrund der Kenntnis über die Basiskurve der Vorderfläche 56 und der Tatsache, dass der Nah-Konstruktionsbezugspunkt auf der Vorderfläche liegt, die Lage des Nah-Konstruktionsbezugspunkts dreidimensional bestimmbar. Die Zentrierungsdaten, das heißt die Lage des Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18 relativ zum Anpasspunkt in der Projektion der X- Y-Ebene ist ebenfalls bekannt. Angesichts der Kenntnis der Basiskurve der Vorderfläche 56 und der Kenntnis der Vorneigung des Brillenglases 10 ist dann noch die dreidimensionale Position des Nah-Konstruktionsbezugspunkts 18 bekannt. Falls das Brillenglas 10 keine einheitliche Basiskurve aufweist, kann die Approximation der Lage des Nah-Konstruktionsbezugspunkts auch mittels der Fernteilkurve erfolgen. Es wird dann also näherungsweise angenommen, dass die Vorderfläche sphärisch ist und die Fernteilkurve als Basiskurve aufweist. Des Weiteren ist es möglich, aus der Fernteilkurve des Brillenglasen und der Messwert-Addition oder der gekennzeichneten Addition des Brillenglases die Nahteilkurve zu bestimmen. Für den Übergang von der Fernteilkurve auf die Nahteilkurve kann dann ein Standard-Verlauf angenommen werden, um die Vorderfläche des Brillenglases zumindest näherungsweise zu bestimmen. Beispielsweise kann die Vorderfläche oberhalb eines Fern-Konstruktionsbezugspunkts oder des Anpasspunkts mit der Fernteilkurve angenommen werden, die dann bis 2 mm oberhalb des Nah- Konstruktionsbezugspunkts als glatte Fläche mit stetig ansteigender Krümmung in die Nahteilkurve übergeht. Beispiele für die Ermittlung einer Standard-Gleitsichtfläche, die näherungsweise angenommen werden kann, sind etwa in der Druckschrift EP 0 271 920 A2 angegeben.
[0099] Aus den Gebrauchsbedingungen und der Basiskurve ist auch die Lage des Brillenglases relativ zu dem Auge 15 um den Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18 bekannt. In der Fig. 4 ist dies schematisch mittels der Tangentialebene 62 der Vorderfläche 56 im Nah-Konstruktionsbezugspunkt visualisiert. Es versteht sich, dass dies grundsätzlich ein dreidimensionales Problem ist. Aus den Gebrauchsbedingungen, insbesondere dem Vorneigungswinkel und der approximierten Geometrie der Vorderfläche 56 entlang der Basiskurve, die wiederum gegebenenfalls durch die Fernteilkurve approximiert sein kann, ist dann jedoch die Lage des Brillenglases 10 relativ zu dem Auge 15 dreidimensional derart bestimmbar, dass die Lage einer solchen Tangentialebene 62 im Raum relativ zu dem Auge 15 und der Fixierlinie des Auges 14 hinreichend genau bestimmt werden kann.
[00100] In einem Schritt 36 ist nun ein Bereich um den Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise um den Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18, und/oder ein Bestimmungsbereich 19 des Brillenglases 10 mittels eines Linsenelements zu approximieren. Dieser Schritt ist in Figur 3 mit 36 bezeichnet, zur schematischen Erläuterung wird auf die Fig. 5a Bezug genommen, in der dieses Linsenelement mit 72 bezeichnet ist. Des Weiteren sind eine Vorderfläche 78 des Linsenelements 72, eine Rückfläche 76 des Linsenelements 72, ein Referenzpunkt 74 und eine Tangentialebene 80 in dem Referenzpunkt 74 dargestellt. Dieses Linsenelement 72 wird basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt. Es wird so bestimmt, dass in dem Referenzpunkt 74 eine dioptrische Messwirkung verlangt wird, die der dioptrischen Messwirkung des Brillenglases in dem Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18, entspricht.
[00101] In dem dargestellten Beispiel wird das Linsenelement 72 als sphärisch- torisches Linsenelement approximiert. Die Vorderfläche ist somit sphärisch und die Rückfläche torisch ausgebildet. Hiermit kann eine hinreichend genaue Approximation der Messwirkung und der Gestalt in dem Bereich um den Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18 des Brillenglases 10 erfolgen. Die sphärische Vorderfläche ist mit dem Bezugszeichen 78 bezeichnet. Die torische Rückfläche ist mit dem Bezugszeichen 76 bezeichnet. Die Messwerte des Brillenglases 10 sind aus dem Parameterdatensatz bekannt. Beispielsweise können diese mit einem bei einem Augenoptiker vorhandenen Scheitelbrechwert- Messgerät ermittelt werden. In dem voranstehend benannten Beispiel kann beispielsweise mittels eines solchen Geräts bei rückseitiger Auflage des Brillenglases 10 auf der Messgeräteauflage und "focal-point on axis"(FOA)-Strahlengang, eine Wirkung in einem ersten Hauptschnitt zu 3,7 Dioptrien, in einem zweiten Hauptschnitt zu 4,3 Dioptrien mit einer zylindrischen Wirkung von 0,6 Dioptrien bei einer Achslage 102,6° im TABO- Schema, das dem Durchschnittsfachmann bekannt ist, bestimmt worden sein kann. Die prismatische Wirkung kann mit einer prismatischen Ablenkung von 2,95 cm/m bei einer Basislage von 105,1 ° im TABO-Schema bestimmt sein. Der Name TABO stammt von dem damaligen Technischen Ausschuss für Brillenoptik, der dieses Schema bereits im Jahr 1928 vorgeschlagen hat. Die ebenfalls gemessene Dicke am Nah- Konstruktionsbezugspunkt beträgt 3,0 mm. Hieraus lässt sich einem Nah- Konstruktionsbezugspunkt eine mittlere Wirkung von 4 Dioptrien ableiten. Da dieses alte Brillenglas 10 derart ausgelegt wurde, dass die Messwirkung der verordneten Wirkung entspricht, stimmt somit die mittlere Wirkung von 4,0 Dioptrien mit den verordneten 2 Dioptrien Fernteilwirkung plus 2 Dioptrien Addition überein.
[00102] Basierend auf diesen Werten lässt sich nun ein Einstärkenglas mit sphärischer Vorderfläche und torischer Rückfläche bestimmen, welche das Linsenelement 72 bestimmen, wobei das Linsenelement 72 dieselben dioptrischen Eigenschaften besitzt. Der Krümmungsradius der Vorderfläche wird ebenfalls zu 1 16,12 mm festgesetzt. Die Mittendicke des Linsenelements 72 wird mit der Dicke am Nah-Konstruktionsbezugspunkt zu 3,0 mm gesetzt. Hieraus ergibt sich für die Rückfläche ein Krümmungsradius in einem ersten Hauptschnitt zu 451 ,70 mm wobei die Richtung im TABO-Schema dieses ersten Abschnitts zu 12,7° bestimmt werden kann. In einem zweiten, dazu senkrechten Hauptschnitt beträgt der Krümmungsradius zur Rückfläche 318,93 mm. Um die prismatischen Wirkungen zu erzielen, ist ein Kippwinkel der Rückfläche um die Horizontalachse von 2,47° und um die Vertikalachse zu 0,67° herzustellen. Auf diese Weise erhält man das Linsenelement 72 mit einer dioptrischen Wirkung im Referenzpunkt 74, die der des Brillenglases im Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18 entspricht. Eine hinreichend gute Flächenbeschreibung liegt somit nun vor. Das Linsenelement 72 muss nur noch passend vor dem Auge 15 positioniert werden. Letzteres wird in Schritt 38 der Figur 3 vorgenommen. In Schritt 38 wird eine Lage des Linsenelements 72 relativ zu einem Augendrehpunkt 12 basierend auf dem Zentrierungsdatensatz bestimmt, wobei ein Abstand 50 einer Hornhaut 13 von dem Augendrehpunkt 12 vordefiniert ist.
[00103] Mit Blick auf die Fig. 6 ist mit anderen Worten hierzu eine Tangentialebene 80 zu der Vorderfläche 78 in dem Referenzpunkt 74 oder in dem Referenzbereich 75 derart vor dem Auge anzuordnen, so dass dies der tatsächlichen Gebrauchsposition bzw. der Lage der Tangentialebene 62 des Brillenglases 10 möglichst genau entspricht. Mittels dieser - fiktiven - Lage lässt sich dann vorzugsweise wenigstens eine Strahldurchrechnung für ein Objektabstandmodell, vorzugsweise einen Nah-Objektabstand 66, für einen Hauptstrahl durch den Referenzpunkt 74 oder den Referenzbereich 75 und durch den Augendrehpunkt 12 durchführen und die tatsächliche dioptrische Gebrauchswirkung, vorzugsweise die tatsächliche Gebrauchs-Nahwirkung, ermitteln. Dazu kann beispielsweise eine sphärische Vorderfläche mit dem ermitteltem Radius von 1 16.12 mm mit Hilfe der Zentrierungsdaten und der Lage des Anpasspunktes so vor den Augendrehpunkt positioniert werden, dass diese sphärische Vorderfläche die gemessene Vorneigung von 6° und den gemessenen Fassungsscheibenwinkel von 2.2° realisiert. Die Lage des Nah- Konstruktionsbezugspunkt 18 ist bekannt und mit Hilfe der so geneigten Vorderfläche ist dann auch die Tangentialebene 62 zu dieser sphärischen Vorderfläche am Nah- Konstruktionsbezugspunkt 18 bekannt. Der Referenzpunkt 74 ist somit in die Koordinaten des Nah-Konstruktionsbezugspunkts 18 zu verschieben. Dann ist das Linsenelement 72 zu verkippen, so dass die Lage der Tangentialebene 80 derjenigen der Ebene 62 entspricht. Es versteht sich, dass Verkippungen um mehrere Achsen zu erfolgen haben, da es sich um eine dreidimensionale Lage vor dem Auge 15 handelt und die Darstellung der Figuren 4-6 lediglich zu Veranschaulichungszwecken zweidimensional gestaltet ist.
[00104] Hierauf aufbauend ist es nun möglich, aus dem Objektabstandsmodell, vorzugsweise aus dem Nah-Objektabstand, für den Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18, und/oder wenigstens einen Punkt eines Bestimmungsbereichs jeweils einen Hauptstrahl 22 und zwei Nebenstahlen 24, 26 zu errechnen, wobei der Hauptstrahl durch den Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise durch den Nah- Konstruktionsbezugspunkt 18, und den Referenzpunkt 74 und den Augendrehpunkt 12 verläuft oder durch wenigstens einen Punkt des Bestimmungsbereichs 19 und den Referenzbereich 75 und den Augendrehpunkt 12 verläuft. Auf diese Weise ist es möglich, die dioptrische Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs-Nahwirkung, für den Brillenträger in dem Schritt 40 des Verfahrens 30 hinreichend genau zu bestimmen, vorzugsweise zu approximieren. [00105] Wenn mit dem vorstehend beschriebenen Verfahren die Gebrauchs- Nahwirkung bestimmt wird, lässt sich darauf aufbauend dann beispielsweise hinreichend genau die Gebrauchs-Addition bzw. Addition im Brillenträgerstrahlengang ermitteln und es liegen Referenzwerte vor, basierend auf denen eine geeignete Bestelladdition vorgegeben werden kann.
[00106] Im voranstehend benannten Beispiel erfolgt beispielsweise eine Verschiebung in einen Nah-Konstruktionsbezugspunkt, der 18 mm unterhalb des Anpasspunkts und 2,5 mm nasal versetzt liegt. Der Hornhaut-Scheitelabstand kann 12 mm betragen und der Abstand der Hornhaut zum Augendrehpunkt kann mit einem Wert von 12,5 mm angenommen werden. Der Nah-Objektabstand wird zu 380 mm zur Glasvorderseite in Richtung des Strahlverlaufs bestimmt. Auf diese Weise ergibt sich eine mittlere Glaswirkung von 4,48 Dioptrien als Gebrauchs-Nahwirkung. Es ist somit bekannt, dass in der Gebrauchssituation eine um 0,48 Dioptrien größere Nahwirkung als die Messwirkung vorliegt.
[00107] Die Fig. 7 zeigt eine Ausführungsform eines computerimplementierten Verfahrens 90 gemäß der vorliegenden Erfindung. Das computerimplementierte Verfahren ist allgemein mit dem Bezugszeichen 90 bezeichnet. In dem computerimplementierten Verfahren erfolgt zunächst ein Schritt des Bereitstellens eines Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases 10, der allgemein mit 92 bezeichnet ist. In diesem werden zumindest die Lage eines Bestimmungspunkts 17, vorzugsweise eines Nah-Konstruktionsbezugspunkts 18, und/oder eines Bestimmungsbereichs 19 auf der Vorderfläche oder der Rückfläche des Brillenglases, vorzugsweise auf der Vorderfläche des Brillenglases, die Lage eines Anpasspunkts 16 auf der Vorderfläche des Brillenglases, ein Hornhautscheitelabstand des Brillenglases und ein Vorneigungswinkel des Brillenglases bereitgestellt. Des Weiteren erfolgt ein Schritt des Bereitstellens 94 eines Parameterdatensatzes des Brillenglases, wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases bzw. eine mittlere Krümmung des Fernteils der Vorderfläche, einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases, eine Dicke des Brillenglases an dem Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise an dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18, und/oder wenigstens eine Dicke in dem Bestimmungsbereich 19 des Brillenglases und eine dioptrische Messwirkung des Brillenglases in dem Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise in dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt 18, und/oder wenigstens eine dioptrische Messwirkung in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases 19 aufweist.
[00108] Sowohl der Schritt des Bereitstellens 92 als auch des Bereitstellens 94 kann in unterschiedlichen Formen erfolgen. Das Bereitstellen kann durch Eingeben in eine Datenverarbeitungseinrichtung und durch Auslesen eines gespeicherten Zentrierungsdatensatzes bzw. Parameterdatensatzes oder durch Übermittlung mittels einer Datenschnittstelle erfolgen.
[00109] Hierauf aufbauend erfolgt dann im Schritt 96 das Approximieren eines Bereichs um den Bestimmungspunkt, vorzugsweise um den Nah- Konstruktionsbezugspunkt, und/oder in dem Bestimmungsbereich des Brillenglases, indem ein Linsenelement basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in dem Referenzpunkt 74 eine dioptrische Messwirkung 27 aufweist, die der dioptrischen Messwirkung des Brillenglases 10 in dem Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18, entspricht und/oder in dem Referenzbereich 75 eine dioptrische Messwirkungsverteilung aufweist, die der dioptrischen Messwirkungsvertei- lung des Brillenglases 10 in dem Bestimmungsbereich 19 entspricht.
[00110] Insbesondere sind im Rahmen dieses computerimplementierten Verfahrens als auch des vorhergehend beschriebenen Verfahrens 30 das Vorgehen zur Bestimmung eines korrespondierenden sphärisch-torischen Brillenglases dem Fachmann bekannt und möglich.
[00111] Mit Hilfe einer vorgegebenen Basiskurve ergibt sich ein Radius der sphärischen Vorderfläche. Damit lassen sich aus den gemessenen fokussierenden Wirkungen sowie der Dickenvorgabe die Radien und die Achslage des sphärisch-torischen Einstärkenglases nach bekannten Scheitelbrechwertformeln der Augenoptik berechnen (siehe z.B. "Optik und Technik der Brille" von Heinz Diepes und Ralf Blendowske, 2. Auflage, 2005 Optische Fachveröffentlichung GmbH, Heidelberg, Abschnitt 2.4). [00112] Für kleine prismatische Wirkungen lässt sich danach die prismatische Wirkung durch eine Dezentration des Referenzpunktes realisieren, wie sie z.B. in Kapitel 8 des Buches "The principles of ophtalmic lenses" von M. Jalie, 1977, Third Edition, The Association of Dispensing Opticians, London beschrieben ist.
[00113] Für ein Glas mit größerer prismatischer Wirkung bzw. für eine noch exaktere Rechnung kann ein so berechnetes Glas als Startglas für eine nichtlineare Optimierung verwendet werden. Bei dieser nichtlinearen Optimierung können ausgehend von der geforderten sphärischen und astigmatischen Wirkung in einem Messstrahlengang, den geforderten horizontalen und vertikalen prismatischen Ablenkungen des Strahlenbündels und der geforderten Dicke des Glases, die Hauptradien und die Achslage der torischen Rückfläche sowie die horizontale und vertikale Verkippung der Vorderfläche zur Rückflä- che bestimmt werden. Es lässt sich zum Beispiel ein nichtlineares Gleichungssystem für diese zu bestimmenden Parameter aufstellen, das iterativ gelöst werden kann. Für die Berechnung kann ein Algorithmus verwendet werden, wie er beispielsweise in dem Buch "Practical Optimization" von Philip E. Gill, W. Murray und Margaret H. Wright, Academic Press, USA, 1981 , Kapitel 4.7 beschrieben ist. Die zugehörige Strahl- und Wirkungsrechnung kann dabei beispielsweise entsprechend dem Vorgehen in der Veröffentlichung "A Computer Automated Lens Correction Procedure" Kapitel 3, von G. Spencer, University of Rochester, USA, 1963 vorgenommen werden.
[00114] Wie voranstehend bereits für das Verfahren 30 beschrieben, ist dann in einem Schritt 98 die Lage des Linsenelements 72 relativ zu einem Augendrehpunkt basierend auf dem Zentrierungsdatensatz zu ermitteln. Der Abstand 50 der Hornhaut 13 von dem Augendrehpunkt 12 ist dabei vordefiniert. In einem Schritt 99 erfolgt dann das Ermitteln der dioptrischen Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauch-Nahwirkung, in dem Bestimmungspunkt 17, vorzugsweise Nah-Konstruktionsbezugspunkt 18, und/oder in dem Bestimmungsbereich 19 des Brillenglases 10. Für die Berechnung der dioptrischen Wirkung, vorzugsweise der dioptrischen Gebrauchswirkung des Glases kann dabei beispielsweise eine Strahldurchrechnung verwendet werden, wie es in "A Computer Automated Lens Correction Procedure" Kapitel 3, von G. Spencer, University of Rochester, USA, 1963 beschrieben ist. Für eine kleine Dicke kann auch eine Rechnung entsprechend dem Fachartikel„Oblique Central Refraction in Spherocylindrical Corrections with Both Faceform and Pantoscopic Tilt" von Michael P. Keating (Optometry and Vision Science, Vol. 72, No. 4, pages 258 - 265, 1995) vorgenommen werden.
[00115] Die Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform eines Systems 100. Das System weist eine Datenverarbeitungseinrichtung 1 10 auf. Die Datenverarbeitungseinrichtung 1 10 ist insbesondere dazu ausgebildet, Schritte des Approximierens, des Bestimmens einer Lage des Linsenelements und des Ermitteins der Gebrauchswirkung vorzunehmen, wie sie beispielsweise als Schritte 96-99 des Verfahrens 90 beschrieben sind. Bei der Datenverarbeitungseinrichtung 1 10 kann es um jedwede geeignete Datenverarbeitungseinrichtung handeln. Das System weist darüber hinaus mindestens eine Eingabeeinrichtung auf. Dargestellt sind in dem vorliegenden Beispiel zwei Eingabeeinrichtungen 1 12 und 1 14. Es können jedoch auch noch weitere Eingabeeinrichtungen vorgesehen sein. Die Eingabeeinrichtungen können direkt mit der Datenverarbeitungseinrichtung verbunden sein, dies ist beispielhaft anhand der Verbindung 120 aufgezeigt. Eine Eingabeeinrichtung 1 12 kann jedoch auch entfernt von der Datenverarbeitungseinrichtung 1 10 angeordnet sein, wie über die Verbindung 1 18 schematisch veranschaulicht ist. Bei der entfernten Anordnung kann es sich um eine Anordnung über wenige Meter entfernt aber auch um eine räumlich stark getrennte Anordnung von mehreren Kilometern handeln, so dass die Verbindung 1 18 beispielsweise über das Internet bereitgestellt wird. Die Verbindungen 1 18 bzw. 120 können grundsätzlich drahtgebunden, aber auch drahtlos bereitgestellt sein. Mittels der Eingabeeinrichtung 1 12, 1 14 werden der Zentrierungsdatensatz und der Parameterdatensatz an die Datenverarbeitungseinrichtung 1 10 bereitgestellt. Bei einer Eingabeeinrichtung 1 12, 1 14 kann es sich beispielsweise um eine Tastatur, eine Maus oder eine andere geeignete Eingabeeinrichtung handeln. Es kann sich grundsätzlich auch um ein Messgerät, beispielsweise ein Scheitelbrechwert 20 oder eine Zentrierungsdatenerfassungsein- richtung, wie beispielsweise ein "i.Terminal" handeln, wie es von der Anmelderin vertrieben wird.
[00116] Nachdem die dioptrische Gebrauchswirkung, vorzugsweise Gebrauchs- Nahwirkung, von der Datenverarbeitungseinrichtung 1 10 ermittelt wurde, kann diese über eine Ausgabeeinrichtung 1 16 ausgegeben werden. Die Ausgabeeinrichtung 1 16 ist über eine Verbindung 122 mit der Datenverarbeitungseinrichtung 1 10 verbunden. Die Verbindung 122 kann grundsätzlich ebenfalls nicht zwingend direkt ausgebildet sein, sondern grundsätzlich auch beispielsweise über das Internet oder eine andere drahtgebundene oder drahtlose Netzwerkverbindung bereitgestellt sein. Grundsätzlich ist es somit denkbar, dass das gesamte System 100 beispielsweise vor Ort bei einem Augenoptiker vorhanden ist. Grundsätzlich ist jedoch auch denkbar, dass beispielsweise lediglich die Eingabeeinrichtung 1 12 und 1 14 sowie die Ausgabeeinrichtung 1 16 vor Ort bei einem Optiker vorhanden sind, die Datenverarbeitungseinrichtung 1 10 jedoch räumlich getrennt an einem anderen Ort, beispielsweise einer anderen Stadt oder sogar in einem anderen Land angeordnet ist.
[00117] Die Fig. 9 zeigt letztlich schematisch ein Computerprogrammprodukt 130. Auf diesem ist ein Programmcode abgelegt, der dazu geeignet ist, ein Verfahren 30 oder ein computerimplementiertes Verfahren 90 auszuführen, wenn der Programmcode auf einer Datenverarbeitungseinrichtung ausgeführt wird, beispielsweise der Datenverarbeitungseinrichtung 1 10 des Systems 100.

Claims

Patentansprüche Verfahren (30) zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung (23) an einem Bestimmungspunkt (17) und/oder in einem Bestimmungsbereich (19) auf der Vorderfläche oder der Rückfläche eines Brillenglases (10), mit den folgenden Schritten:
Bestimmen (32) eines Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases (10), wobei der Zentrierungsdatensatz zumindest eine Lage eines Anpasspunkts (16) auf der Vorderfläche des Brillenglases (10), eine Lage des Bestimmungspunkts (17) und/oder des Bestimmungsbereichs (19), einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases (10), einen Vorneigungswinkel des Brillenglases (10) und optional einen Fassungsscheibenwinkel aufweist,
Bestimmen (34) eines Parameterdatensatzes des Brillenglases (10), wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases (10), einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases (10), wenigstens eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder in dem Bestimmungsbereich (19), optional eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Anpasspunkt (16) des Brillenglases (10) und eine dioptrische Messwirkung (29) an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder eine dioptrische Messwirkungsverteilung in dem Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) aufweist,
Approximieren (36) eines Bereichs, der den Bestimmungspunkt (17) und/oder den Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) enthält, indem ein Linsenelement (72) basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in einem Referenzpunkt (74) eine dioptrische Messwirkung (29) und/oder in einem Referenzbereich (75) eine dioptrische Messwirkungsverteilung aufweist, die der dioptrischen Messwirkung oder der dioptrischen Messwirkungsverteilung des Brillenglases (10) entspricht, und an dem Referenzpunkt (74) und/oder in dem Referenzbereich (75) wenigstens eine Dicke aufweist, die der Dicke des Brillenglases (10) an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder in dem Bestimmungsbereich (19) entspricht, Bestimmen (38) einer Lage des Linsenelements (72) relativ zu einem Augendrehpunkt (12) basierend auf dem Zentrierungsdatensatz, wobei ein Abstand (50) einer Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) vordefiniert sind, und
Ermitteln (40) der dioptrischen Gebrauchswirkung (23) in dem Bestimmungspunkt (17) und/oder im Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) basierend auf dem in der bestimmten Lage zu dem Augendrehpunkt (12) angeordneten Linsenelement (72), dem vordefinierten Abstand (50) der Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) und einem vordefinierten Objektabstandsmodell.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Linsenelement (72) eine Basiskurve aufweist, die der Basiskurve des Brillenglases (10) entspricht.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich um den Bestimmungspunkt (17) und/oder der Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) mittels eines sphäro-torischen Linsenelements (72) approximiert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in dem Schritt des Approximierens das Linsenelement (72) bestimmt wird, indem eine Form eines vordefinierten Grund-Gleitsichtglases oder eines vordefinierten Grund- Mehrstärkenglases oder eines vordefinierten Grund-Einstärkenglases derart verändert wird, dass seine Dicke an seinem Referenzpunkt (74) und/oder Referenzbereich (75) einer Dicke des Brillenglases (10) an einem Bestimmungspunkt (17) und/oder in dem Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) entspricht und seine dioptrische Messwirkung (27) in seinem Referenzpunkt (74) einer dioptrischen Messwirkung des Brillenglases (10) in dem Bestimmungspunkt (17) und/oder seine dioptrische Messwirkungsverteilung in seinem Referenzbereich (75) einer dioptrischen Messwirkungsverteilung in dem Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) entspricht, insbesondere wobei die Lage des Referenzpunkts (74) und/oder des Referenzbereichs (75) des Grund-Gleitsichtglases der Lage des Bestimmungspunkts (17) und/oder des Bestimmungsbereichs (19) des Brillenglases (10) relativ zu dem Augendrehpunkt (12) entspricht.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Bestimmen der Lage des Linsenelements (72) das Bestimmen einer Verkippung des Linsenelements (72) aufweist und das Bestimmen einer Koordinatenposition des Referenzpunkts (74) und/oder des Referenzbereichs (75) relativ zu dem Augendrehpunkt (12) derart aufweist, dass die Lage des Referenzpunkts (74) oder des Referenzbereichs (75) relativ zu dem Augendrehpunkt (12) der des Bestimmungspunkts (17) und/oder des Bestimmungsbereichs (19) des Brillenglases (10) relativ zu dem Augendrehpunkt (12) entspricht.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Approximierens das Bestimmen einer Geometrie der Vorderfläche, einer Geometrie der Rückfläche und einer Verkippung der Rückfläche relativ zu der Vorderfläche aufweist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Ermitteins der dioptrischen Gebrauchswirkung in dem Bestimmungspunkt (17) und/oder in dem Bestimmungsbereich (19) erfolgt, indem ein Strahlengang für wenigstens ein Strahlenbündel aus dem Objektabstandsmodell (67) durch den Referenzpunkt (74) und/oder durch den Referenzbereich (75) des Linsenelements (72) und den Augendrehpunkt (12) ermittelt wird, insbesondere wobei das wenigstens eine Strahlenbündel einen Hauptstrahl (22) und mindestens zwei Nebenstrahlen (24, 26) aufweist.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Brillenglas (10) eine Gravur oder eine dauerhafte Kennzeichnung aufweist, in dem eine Brechzahl des Brillenglases (10) bereitgestellt ist und/oder eine Basiskurve des Brillenglases (10) bereitgestellt ist, und/oder dass das Brillenglas (10) eine sphärische Vorderfläche aufweist.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Zentrierungsdatensatz zumindest einen weiteren Parameter aus einer Gruppe bestehend aus einem Fassungsscheibenwinkel, einer Anpasspunkthöhe, einer Scheibenlänge, einer Scheibenhöhe, einer Dezentration und einer Lage eines Anpasspunktes relativ zu einem Fassungsrand auf einer Vorderfläche des Brillenglases (10) aufweist.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Bestimmungspunkt (17) der Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) eines Gleitsicht- Brillenglases oder eines Mehrstärken-Brillenglases ist und das Verfahren des Weiteren einen Schritt des Ermitteins einer Gebrauchs-Addition des Brillenglases (10) aufweist, indem eine mittlere sphärische Gebrauchswirkung des Brillenglases (10) in einem Fern-Konstruktionsbezugspunkt des Brillenglases (10) bestimmt wird und eine Differenz zwischen der mittleren sphärischen Gebrauchswirkung im Nah- Konstruktionsbezugspunkt (18) und der mittleren sphärischen Gebrauchswirkung des Brillenglases (10) in dem Fern-Konstruktionsbezugspunkt bestimmt wird.
1 1 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Schritt des Bestimmens eines Zentrierungsdatensatzes die Basiskurve und/oder der mittlere Flächenbrechwert im Bestimmungspunkt (17) und/oder im Bestimmungsbereich (19) und/oder die Dicke an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder in dem Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) manuell gemessen wird, und/oder wobei die dioptrische Messwirkung (29) in dem Bestimmungspunkt (17) und/oder die dioptrische Messwirkungsverteilung in dem Bestimmungsbereich (19) mit einem Scheitelbrechwert-Messgerät (20) gemessen wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Bestimmen des Zentrierungsdatensatzes mittels einer Vorrichtung zur Erfassung von Zentrierungsdaten erfolgt.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass für den Brechungsindex des Materials des Brillenglases (10) und/oder für die Lage des Nah-Konstruktionsbezugspunkts (18) auf einer Vorderfläche des Brillenglases (10) ein vordefinierter Standardparameter genutzt wird.
14. Computerimplementiertes Verfahren (90) zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung (23) an einem Bestimmungspunkt (17) und/oder in einem Bestimmungsbereich (19) auf der Vorderfläche oder der Rückfläche eines Brillenglases (10), mit den folgenden Schritten:
Bereitstellen (92) eines Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases (10), wobei der Zentrierungsdatensatz zumindest eine Lage eines Anpasspunkts (16) auf der Vorderfläche des Brillenglases (10), eine Lage des Bestimmungspunkts (17) und/oder des Bestimmungsbereichs (19), einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases (10), einen Vorneigungswinkel des Brillenglases (10) und optional einen Fassungsscheibenwinkel aufweist,
Bereitstellen (94) eines Parameterdatensatzes des Brillenglases (10), wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases (10), einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases (10), wenigstens eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder in dem Bestimmungsbereich (19), optional eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Anpasspunkt (16) des Brillenglases (10) und eine dioptrische Messwirkung (29) des Brillenglases (10) an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder eine dioptrische Messwirkungsver- teilung in dem Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) aufweist,
Approximieren (96) eines Bereichs, der den Bestimmungspunkt (17) und/oder den Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) enthält, indem ein Linsenelement (72) basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in einem Referenzpunkt (74) eine dioptrische Messwirkung (29) und/oder in einem Referenzbereich (75) eine dioptrische Messwirkungsverteilung aufweist, die der dioptrischen Messwirkung oder der dioptrischen Messwirkungsverteilung des Brillenglases (10) entspricht, und an dem Referenzpunkt (74) und/oder in dem Referenzbereich (75) wenigstens eine Dicke aufweist, die der Dicke des Brillenglases (10) an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder in dem Bestimmungsbereich (19) entspricht,
Bestimmen (98) einer Lage des Linsenelements (72) relativ zu einem Augendrehpunkt (12) basierend auf dem Zentrierungsdatensatz, wobei ein Abstand (50) einer Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) vordefiniert sind, und
Ermitteln (99) der dioptrischen Gebrauchswirkung (23) in dem Bestimmungspunkt (17) und/oder im Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) basierend auf dem in der bestimmten Lage zu dem Augendrehpunkt (12) angeordneten Linsenelement (72), dem vordefinierten Abstand (50) der Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) und einem vordefinierten Objektabstandsmodell.
15. System (100) zum näherungsweisen Ermitteln einer dioptrischen Gebrauchswirkung (23) an einem Bestimmungspunkt (17) und/oder in einem Bestimmungsbereich (19) auf der Vorderfläche oder der Rückfläche eines Brillenglases (10), wobei das System (100) mindestens eine Eingabeeinrichtung (1 12, 1 14) aufweist und dazu ausgebildet ist, einen Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases (10) mittels der mindestens einen Eingabeeinrichtung bereitgestellt zu bekommen, wobei der Zentrierungsdatensatz zumindest eine Lage eines Anpasspunkts (16) auf der Vorderfläche des Brillenglases (10), eine Lage des Bestimmungspunkts (17) und/oder des Bestimmungsbereichs (19), einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases (10), einen Vorneigungswinkel des Brillenglases (10) und optional einen Fassungsscheibenwinkel aufweist, und wobei das System (100) des Weiteren dazu ausgebildet ist, einen Parameterdatensatzes des Brillenglases (10) mittels der mindestens einen Eingabeeinrichtung (1 12, 1 14) bereitgestellt zu bekommen, wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases (10), einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases (10), wenigstens eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder in dem Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10), optional eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Anpasspunkt (16) des Brillenglases (10) und eine dioptrische Messwirkung (29) an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder eine dioptrische Messwirkungsverteilung in dem Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) aufweist, wobei das System (100) des Weiteren eine Datenverarbeitungseinrichtung (1 10) aufweist, die dazu ausgebildet ist, die folgenden Schritte auszuführen:
Approximieren eines Bereichs, der den Bestimmungspunkt (17) und/oder den Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) enthält, indem ein Linsenelement (72) basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in einem Referenzpunkt (74) eine dioptrische Messwirkung (29) und/oder in einem Referenzbereich (75) eine dioptrische Messwirkungsverteilung aufweist, die der dioptrischen Messwirkung oder der dioptrischen Messwirkungsverteilung des Brillenglases (10) entspricht, und an dem Referenzpunkt (74) und/oder in dem Referenzbereich (75) wenigstens eine Dicke aufweist, die der Dicke des Brillenglases (10) an dem Bestimmungspunkt (17) und/oder in dem Bestimmungsbereich (19) entspricht,
Bestimmen einer Lage des Linsenelements (72) relativ zu einem Augendrehpunkt (12) basierend auf dem Zentrierungsdatensatz, wobei ein Abstand (50) einer Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) vordefiniert sind, und
Ermitteln der dioptrischen Gebrauchswirkung (23) in dem Bestimmungspunkt (17) und/oder im Bestimmungsbereich (19) des Brillenglases (10) basierend auf dem in der bestimmten Lage zu dem Augendrehpunkt (12) angeordneten Linsenelement (72), dem vordefinierten Abstand (50) der Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) und einem vordefinierten Objektabstandsmodell, und wobei das System (100) des Weiteren eine Ausgabeeinrichtung zum Ausgeben der dioptrischen Gebrauchswirkung (23) aufweist.
16. Computerprogrammprodukt, insbesondere nicht flüchtiges Computerprogrammprodukt, mit Programmcode, der dazu ausgebildet ist, ein Verfahren nach einem der Schritte 1 bis 13 auszuführen, wenn der Programmcode auf einer Datenverarbeitungseinrichtung ausgeführt wird.
17. Verfahren (30) zum näherungsweisen Ermitteln einer Gebrauchs-Nahwirkung (25) eines Brillenglases (10), mit den folgenden Schritten:
Bestimmen (32) eines Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases (10), wobei der Zentrierungsdatensatz zumindest eine Lage eines Nah-
Konstruktionsbezugspunkts (18) auf einer Vorderfläche des Brillenglases (10), eine Lage eines Anpasspunkts (16) auf der Vorderfläche des Brillenglases (10), einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases (10) und einen Vorneigungswinkel des Brillenglases (10) aufweist,
Bestimmen (34) eines Parameterdatensatzes des Brillenglases (10), wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases (10), einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases (10), eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10), eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Anpasspunkt (16) des Brillenglases (10) und eine dioptrische Messwirkung (27) des Brillenglases (10) in dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt (18) aufweist,
Approximieren (36) eines Bereichs um den Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10), indem ein Linsenelement (72) basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in einem Referenzpunkt (74) eine dioptrische Messwirkung (27) aufweist, die der dioptrischen Messwirkung des Brillenglases (10) in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) entspricht, und an dem Referenzpunkt (74) eine Dicke aufweist, die der Dicke des Brillenglases (10) an dem Anpasspunkt (16), vorzugsweise Nah-Konstruktionspunkt (18), des Brillenglases (10) entspricht, Bestimmen (38) einer Lage des Linsenelements (72) relativ zu einem Augendrehpunkt (12) basierend auf dem Zentrierungsdatensatz, wobei ein Abstand (50) einer Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) vordefiniert sind, und
Ermitteln (40) der Gebrauchs-Nahwirkung (25) in dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10) basierend auf dem in der bestimmten Lage zu dem Augendrehpunkt (12) angeordneten Linsenelement (72), dem vordefinierten Abstand (50) der Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) und einem vordefinierten Nah-Objektabstand (66).
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich um den Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10) mittels eines sphäro- torischen Linsenelements (72) approximiert wird, dessen Basiskurve der Basiskurve oder der Nahteilkurve des Brillenglases (10) entspricht.
19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Schritt des Approximierens das Linsenelement (72) bestimmt wird, indem eine Form eines vordefinierten Grund-Gleitsichtglases derart verändert wird, dass seine Dicke an seinem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) einer Dicke des Brillenglases (10) an einem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10) entspricht und seine dioptrische Messwirkung (27) in seinem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) einer dioptrischen Messwirkung des Brillenglases (10) in dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10) entspricht, insbesondere wobei der Referenzpunkt (74) der Nah-Konstruktionsbezugspunkt des Grund- Gleitsichtglases ist.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Bestimmen der Lage des Linsenelements (72) das Bestimmen einer Verkippung des Linsenelements (72) aufweist und das Bestimmen einer Koordinatenposition des Referenzpunkts (74) relativ zu dem Augendrehpunkt (12) derart aufweist, dass die Lage des Referenzpunkts (74) relativ zu dem Augendrehpunkt (12) der des Nah-Konstruktionsbezugspunkts (18) des Brillenglases (10) relativ zu dem Augendrehpunkt (12) entspricht.
21 . Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Approximierens das Bestimmen einer Geometrie der Vorderfläche, einer Geometrie der Rückfläche und einer Verkippung der Rückfläche relativ zu der Vorderfläche aufweist.
22. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Ermitteins der Nahwirkung in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) erfolgt, indem ein Strahlengang für ein Strahlenbündel aus dem Nah- Objektabstand (66) durch den Referenzpunkt (74) des Linsenelements (72) und den Augendrehpunkt (12) ermittelt wird, insbesondere wobei das Strahlenbündel einen Hauptstrahl (22) und mindestens zwei Nebenstrahlen (24, 26) aufweist.
23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass das Brillenglas (10) eine Gravur oder eine dauerhafte Kennzeichnung aufweist, in dem eine Brechzahl des Brillenglases (10) breitgestellt ist und/oder eine Basiskurve des Brillenglases (10) bereitgestellt ist, und/oder dass das Brillenglas (10) eine sphärische Vorderfläche aufweist.
24. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass der Zentrierungsdatensatz zumindest einen weiteren Parameter aus einer Gruppe bestehend aus einem Fassungsscheibenwinkel, einer Anpasspunkthöhe, einer Scheibenlänge, einer Scheibenhöhe, einer Dezentration und einer Lage eines Anpasspunktes relativ zu einem Fassungsrand auf einer Vorderfläche des Brillenglases (10) aufweist.
25. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren des Weiteren einen Schritt des Ermitteins einer Gebrauchs-Addition des Brillenglases (10) aufweist, indem eine dioptrische Messwirkung des Brillenglases (10) in einem Fern-Konstruktionsbezugspunkt des Brillenglases (10) be- stimmt wird und eine Differenz zwischen der Gebrauchs-Nahwirkung (25) und der dioptrischen Messwirkung des Brillenglases (10) in dem Fern- Konstruktionsbezugspunkt bestimmt wird.
26. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Schritt des Bestimmens eines Zentrierungsdatensatzes die Basiskurve und/oder die Nahteilkurve und/oder die Dicke an dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10) manuell gemessen wird, und/oder wobei die dioptrische Messwirkung (27) in dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt (18) mit einem Scheitelbrechwert-Messgerät (20) gemessen wird.
27. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass das Bestimmen des Zentrierungsdatensatzes mittels einer Vorrichtung zur Erfassung von Zentrierungsdaten erfolgt.
28. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass für den Brechungsindex des Materials des Brillenglases (10) und/oder für die Lage des Nah-Konstruktionsbezugspunkts (18) auf einer Vorderfläche des Brillenglases (10) ein vordefinierter Standardparameter genutzt wird.
29. Computerimplementiertes Verfahren (90) zum näherungsweisen Ermitteln einer Gebrauchs-Nahwirkung (25) eines Brillenglases (10), mit den folgenden Schritten:
Bereitstellen (92) eines Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases (10), wobei der Zentrierungsdatensatz zumindest eine Lage eines Nah- Konstruktionsbezugspunkts (18) auf einer Vorderfläche des Brillenglases (10), eine Lage eines Anpasspunkts (16) auf der Vorderfläche des Brillenglases (10), einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases (10) und einen Vorneigungswinkel des Brillenglases (10) aufweist, Bereitstellen (94) eines Parameterdatensatzes des Brillenglases (10), wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases (10), einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases (10), eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10), eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Anpasspunkt (16) des Brillenglases (10) und eine dioptrische Messwirkung (27) des Brillenglases (10) in dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt (18) aufweist,
Approximieren (96) eines Bereichs um den Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10), indem ein Linsenelement (72) basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in einem Referenzpunkt (74) eine dioptrische Messwirkung (27) aufweist, die der dioptrischen Messwirkung des Brillenglases (10) in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) entspricht, und an dem Referenzpunkt (74) eine Dicke aufweist, die der Dicke des Brillenglases (10) an dem Anpasspunkt (16), vorzugsweise Nah-Konstruktionspunkt (18), des Brillenglases (10) entspricht,
Bestimmen (98) einer Lage des Linsenelements (72) relativ zu einem Augendrehpunkt (12) basierend auf dem Zentrierungsdatensatz, wobei ein Abstand (50) einer Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) vordefiniert sind, und
Ermitteln (99) der Gebrauchs-Nahwirkung (25) in dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10) basierend auf dem in der bestimmten Lage zu dem Augendrehpunkt (12) angeordneten Linsenelement (72), dem vordefinierten Abstand (50) der Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) und einem vordefinierten Nah-Objektabstand (66).
System (100) zum näherungsweisen Ermitteln einer Gebrauchs-Nahwirkung (25) eines Brillenglases (10), wobei das System (100) mindestens eine Eingabeeinrichtung (1 12, 1 14) aufweist und dazu ausgebildet ist, einen Zentrierungsdatensatzes des Brillenglases (10) mittels der mindestens einen Eingabeeinrichtung bereitgestellt zu bekommen, wobei der Zentrierungsdatensatz zumindest eine Lage eines Nah- Konstruktionsbezugspunkts (18) auf einer Vorderfläche des Brillenglases (10), eine Lage eines Anpasspunkts (16) auf der Vorderfläche des Brillenglases (10), einen Hornhautscheitelabstand des Brillenglases (10) und einen Vorneigungswinkel des Brillenglases (10) aufweist, und wobei das System (100) des Weiteren dazu ausgebildet ist, einen Parameterdatensatzes des Brillenglases (10) mittels der mindestens einen Eingabeeinrichtung (1 12, 1 14) bereitgestellt zu bekommen, wobei der Parameterdatensatz zumindest eine Basiskurve des Brillenglases (10), einen Brechungsindex eines Materials des Brillenglases (10), eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Nah- Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10), eine Dicke des Brillenglases (10) an dem Anpasspunkt (16) des Brillenglases (10) und eine dioptrische Messwirkung (27) des Brillenglases (10) in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) aufweist, wobei das System (100) des Weiteren eine Datenverarbeitungseinrichtung (1 10) aufweist, die dazu ausgebildet ist, die folgenden Schritte auszuführen:
Approximieren eines Bereichs um den Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10), indem ein Linsenelement (72) basierend auf dem Parameterdatensatz bestimmt wird, das in einem Referenzpunkt (74) eine dioptrische Messwirkung (27) aufweist, die der dioptrischen Messwirkung des Brillenglases (10) in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) entspricht, und an dem Referenzpunkt (74) eine Dicke aufweist, die der Dicke des Brillenglases (10) an dem Anpasspunkt (16), vorzugsweise Nah-Konstruktionspunkt (18), des Brillenglases (10) entspricht,
Bestimmen einer Lage des Linsenelements (72) relativ zu einem Augendrehpunkt (12) basierend auf dem Zentrierungsdatensatz, wobei ein Abstand (50) einer Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) vordefiniert sind, und Ermitteln der Gebrauchs-Nahwirkung (25) in dem Nah-Konstruktionsbezugspunkt (18) des Brillenglases (10) basierend auf dem in der bestimmten Lage zu dem Augendrehpunkt (12) angeordneten Linsenelement (72), dem vordefinierten Abstand (50) der Hornhaut (13) von dem Augendrehpunkt (12) und einem vordefinierten Nah-Objektabstand (66), und wobei das System (100) des Weiteren eine Ausgabeeinrichtung zum Ausgeben der Gebrauchs-Nahwirkung (25) aufweist.
Computerprogrammprodukt, insbesondere nicht flüchtiges Computerprogrammprodukt, mit Programmcode, der dazu ausgebildet ist, ein Verfahren nach einem der Schritte 17 bis 29 auszuführen, wenn der Programmcode auf einer Datenverarbeitungseinrichtung ausgeführt wird.
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